微流体细胞处理芯片及其应用方法

    公开(公告)号:CN105831105B

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201610223610.7

    申请日:2016-04-12

    Abstract: 本发明涉及一种微流体细胞处理芯片,包括底层、顶层,所述顶层中设有蛇形管道和细胞操作腔,蛇形管道的溶液流入口上设有两个流入通道,两个流入通道的入口管道上分别设有保护剂入口和缓冲溶液入口,蛇形管道的溶液流出通道连接细胞操作腔,所述细胞操作腔设有溶液出口、废液流出通道和细胞进出通道,所述细胞操作腔内左右两侧各设有一排圆柱型障碍物,用以将细胞限制于操作腔中,不被保护剂冲走。实际应用时,操作人员使用改装后的细胞口吸器将细胞直接吹入或吸出芯片细胞操作腔。本发明的微流体细胞处理芯片及应用方法可以在对体积较大的动物细胞冷冻保护剂加载或去除时,使保护剂浓度连续变化,具有操作直接简便、对细胞损伤较小等优点。

    真空等离子体冷冻干燥机

    公开(公告)号:CN107062813A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710363068.X

    申请日:2017-05-22

    Abstract: 本发明涉及一种真空等离子体冷冻干燥机,包括制冷系统A、真空干燥系统B、真空等离子体系统C、加热系统D和控制系统E,压缩机通过冷凝器连接节流阀;节流阀连接蒸发器,冷冻干燥箱体内装有上极板、下极板以及电加热器;真空泵入口与冷冻干燥箱体相连,通过真空泵的负压对冷冻干燥箱体内部空间抽真空处理;冷冻干燥箱体的物料夹层处放置真空等离子体发射装置,通过真空等离子体发射装置的等离子体的辉光放电对物料进行消菌杀毒与变性处理;通过电加热器的对流与辐射换热,在低温、真空的环境中将物料中的水分进行升华。本发明不仅保持了物料原有的特性,而且可以对于物料进行消菌杀毒和物质的特有变性,对于物料的研究,开辟一个新的方向。

    蒸馏水制备装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104150551A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410390970.7

    申请日:2014-08-11

    Abstract: 本发明提供了一种蒸馏水制备装置,利用制冷系统的余热制备蒸馏水,包含自来水存放容器、蒸发单元、冷凝单元、第一蒸馏水存放容器,第二蒸馏水存放容器、废水容器和真空装置,由于制冷系统中的水冷凝组件位于蒸发单元中,用于加热其内的自来水,蒸发组件位于冷凝单元中,用于冷凝蒸发单元产生的水蒸气,使得本发明提供的蒸馏水制备装置能充分利用制冷系统余热对自来水进行加热,同时,制冷系统中,不断循环的制冷工质可代替自来水作为冷凝介质,进一步提高了现有蒸馏水制备装置的节能、节水效果。

    一种叶轮式调速降温盒
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106508887A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610951038.6

    申请日:2016-10-27

    CPC classification number: A01N1/0257

    Abstract: 本发明提供了一种叶轮式调速降温盒,用于细胞组织样品的降温冻存,包括:外壳,具有上壳体和下壳体,上壳体具有上通风口,该上通风口位于上壳体的顶部,下壳体具有下通风口,该下通风口位于下壳体的底部;叶轮组合,设置于下通风口的正上方,具有活动叶轮和固定叶轮,活动叶轮安装于固定叶轮上方并与固定叶轮同轴;冻存管架,设置于外壳内部,具有复数个样品槽,用于放置细胞组织样品。其中,固定叶轮具有复数个第一通风孔,活动叶轮具有复数个第二通风孔,使得活动叶轮被转动时,第一通风孔与第二通风孔重叠或不重叠,改变冷空气量的大小,从而调节降温速率,满足不同细胞组织样品的冷冻要求。

    蒸馏水制备装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104150551B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410390970.7

    申请日:2014-08-11

    Abstract: 本发明提供了一种蒸馏水制备装置,利用制冷系统的余热制备蒸馏水,包含自来水存放容器、蒸发单元、冷凝单元、第一蒸馏水存放容器,第二蒸馏水存放容器、废水容器和真空装置,由于制冷系统中的水冷凝组件位于蒸发单元中,用于加热其内的自来水,蒸发组件位于冷凝单元中,用于冷凝蒸发单元产生的水蒸气,使得本发明提供的蒸馏水制备装置能充分利用制冷系统余热对自来水进行加热,同时,制冷系统中,不断循环的制冷工质可代替自来水作为冷凝介质,进一步提高了现有蒸馏水制备装置的节能、节水效果。

    一种海藻糖载入红细胞内的方法

    公开(公告)号:CN101381705A

    公开(公告)日:2009-03-11

    申请号:CN200810201422.X

    申请日:2008-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种电脉冲渗透将海藻糖载入红细胞内的方法。包括电脉冲渗透前细胞的处理,即将新鲜血液离心,弃去血浆及白膜,用pH=7.4的等渗磷酸盐缓冲溶液在离心机中离心,洗涤,弃上清液,再与配置好的海藻糖以一定的体积比混合均匀,得到红细胞溶液,取一定量,放入电脉冲仪的电击杯中,进行电脉冲渗透,控制电压:300v、脉宽:1ms、频率:1次/1分钟,共四次,经过电脉冲渗透过的红细胞溶液,用pH=7.4磷酸盐缓冲液洗涤三次得到电脉冲载糖溶液,并测得细胞内的海藻糖浓度达到63.68mM。与目前较好方法为高渗法(细胞外的海藻糖浓度为800mM时,载入的效果为34mM)相比,本发明方法的海藻糖载入浓度明显的提高了,从而有利于红细胞的冻干保存。

    一种卵母细胞/胚胎自动玻璃化及复温装置及方法

    公开(公告)号:CN119184065A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411316389.0

    申请日:2024-09-20

    Abstract: 本发明涉及一种卵母细胞/胚胎自动玻璃化及复温装置及方法,装置包括微流控混合机构、机械滑台机构、吸水材料、微型电动推杆、电动夹爪、接收件;微流控混合机构包括微量注射泵、微量进样针、硅胶管、微流控芯片、钢针、微网格毛细管;微网格毛细管作为冷冻载体;机械滑台机构包括X轴组件和与X轴组件连接的Z轴组件;接收件为液氮罐。与现有技术相比,本发明提供的卵母细胞/胚胎自动玻璃化及复温装置通过微流控系统,优化保护剂加载和去除的方式以减少对细胞造成的渗透损伤。同时减少细胞转移,将保护剂加载‑细胞冷冻‑保护剂卸载整个过程自动化,该系统可实现卵母细胞/胚胎的玻璃化流程自动化、标准化。

    一种海藻糖载入红细胞内的方法

    公开(公告)号:CN101381705B

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200810201422.X

    申请日:2008-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种电脉冲渗透将海藻糖载入红细胞内的方法。包括电脉冲渗透前细胞的处理,即将新鲜血液离心,弃去血浆及白膜,用pH=7.4的等渗磷酸盐缓冲溶液在离心机中离心,洗涤,弃上清液,再与配置好的海藻糖以一定的体积比混合均匀,得到红细胞溶液,取一定量,放入电脉冲仪的电击杯中,进行电脉冲渗透,控制电压:300V、脉宽:1ms、频率:1次/1分钟,共四次,经过电脉冲渗透过的红细胞溶液,用pH=7.4磷酸盐缓冲液洗涤三次得到电脉冲载糖溶液,并测得细胞内的海藻糖浓度达到63.68mM。与目前较好方法为高渗法(细胞外的海藻糖浓度为800mM时,载入的效果为34mM)相比,本发明方法的海藻糖载入浓度明显的提高了,从而有利于红细胞的冻干保存。

Patent Agency Ranking