拉锥光纤和微小圆球透镜的光纤拉曼增强探针及制作方法

    公开(公告)号:CN106124478A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610688469.8

    申请日:2016-08-18

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01N21/658

    Abstract: 本发明公开了一种拉锥光纤和微小圆球透镜的光纤拉曼增强探针及制作方法,包括一端拉锥的光纤,微米尺度的圆形球,以及连接拉锥光纤尖端和圆球的胶水。单色激光从光纤的一端耦合进入光纤,到达光纤拉锥的一端,并通过固定在拉锥尖端的圆球透镜会聚到样品表面。该探针可以将检测光聚焦成细长的光束,聚焦光束宽度为亚波长尺寸,长度约波长3倍。用作拉曼探针,细长的聚焦光束可以激发更多的待检测分子,亚波长的宽度可以提高检测的空间分辨率,同时由于采用拉锥光纤耦合到微球内,再聚焦到样品,减小了激发光的照射区域,只有焦点有增强的激发光,有利于提高拉曼检测的空间分辩率和信噪比。

    一种用于细胞转染的微流控芯片

    公开(公告)号:CN108531396B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201810279931.8

    申请日:2018-03-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于细胞转染的微流控芯片,包括激光发生器和芯片主体,其中芯片主体包括有用于细胞转染的微流通道,微流通道包括微流入口与微流出口,微流通道底部设置有微米结构阵列,激光发生器的激光发射端正对微米结构阵列设置;微米结构阵列为具有微米级凸起结构的阵列。细胞溶液从微流通道的微流入口流入芯片,待转染细胞被微米结构阵列捕获,在激光作用下微米结构阵列尖端处形成光聚焦,由光热效应在细胞膜表面形成一个开口,从而转染大分子能够进入细胞内部。本发明根据不同的细胞形态大小,可以优化微流通道的尺寸和光热阵列的大小结构,进一步实现高通量大分子转染。

    一种基于回音壁模式微腔阵列的微流控检测芯片

    公开(公告)号:CN106814185A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201710019097.4

    申请日:2017-01-11

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01N33/544

    Abstract: 本发明涉及一种基于回音壁模式微腔阵列的微流控芯片,该芯片由盖片(1)、微孔板(3)和基片(2)自上而下组装而成,所述盖片(1)依次由进液口(1‑1)、进液口通道(1‑3)和上反应腔(1‑4)组成,且上反应腔(1‑4)的下部具有下开口(1‑5),所述的基片(2)依次由出液口(2‑1)、出液口通道(2‑3)和下反应腔(2‑4)组成,且下反应腔(2‑4)的上部具有上开口(2‑5),进液口管线(1‑2)贯穿进液口(1‑1),出液口管线(2‑2)贯穿出液口(2‑1),所述微孔板(3)的中部排列有微球阵列;该芯片操作简单,灵敏度高,成本低,可以实现多元非标记生物分子检测,在临床检测等领域具有广泛的应用。

    一种用于细胞转染的微流控芯片

    公开(公告)号:CN108531396A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810279931.8

    申请日:2018-03-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于细胞转染的微流控芯片,包括激光发生器和芯片主体,其中芯片主体包括有用于细胞转染的微流通道,微流通道包括微流入口与微流出口,微流通道底部设置有微米结构阵列,激光发生器的激光发射端正对微米结构阵列设置;微米结构阵列为具有微米级凸起结构的阵列。细胞溶液从微流通道的微流入口流入芯片,待转染细胞被微米结构阵列捕获,在激光作用下微米结构阵列尖端处形成光聚焦,由光热效应在细胞膜表面形成一个开口,从而转染大分子能够进入细胞内部。本发明根据不同的细胞形态大小,可以优化微流通道的尺寸和光热阵列的大小结构,进一步实现高通量大分子转染。

    一种基于回音壁模式微腔阵列的微流控检测芯片

    公开(公告)号:CN106814185B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201710019097.4

    申请日:2017-01-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于回音壁模式微腔阵列的微流控芯片,该芯片由盖片(1)、微孔板(3)和基片(2)自上而下组装而成,所述盖片(1)依次由进液口(1‑1)、进液口通道(1‑3)和上反应腔(1‑4)组成,且上反应腔(1‑4)的下部具有下开口(1‑5),所述的基片(2)依次由出液口(2‑1)、出液口通道(2‑3)和下反应腔(2‑4)组成,且下反应腔(2‑4)的上部具有上开口(2‑5),进液口管线(1‑2)贯穿进液口(1‑1),出液口管线(2‑2)贯穿出液口(2‑1),所述微孔板(3)的中部排列有微球阵列;该芯片操作简单,灵敏度高,成本低,可以实现多元非标记生物分子检测,在临床检测等领域具有广泛的应用。

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