基于间歇式倾斜声表面波的微颗粒分选装置

    公开(公告)号:CN108823065B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN201810729733.7

    申请日:2018-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于间歇式倾斜声表面波的微颗粒分选装置,包括基片、设置于所述基片上的盖片、设置于所述盖片底部的微流道及设置于所述基片上的用于产生倾斜声表面波的声表面波发生器。本发明提供了一种微/纳米颗粒的高效分选设备,可使用标准的软光刻技术制造,这种低成本、高效率和便携式分选设备可用于许多应用,如血液/细胞/颗粒分离,细胞/颗粒培养基交换和细胞/颗粒富集。本发明整体结构无菌密封,对存在生物危害的样品也能适用;其设计为微流控芯片即插即用,无需清洗,避免了各个样品间的交叉污染,一次性使用后可丢弃分选芯片;本发明的系统对细胞无损伤,并给下游细胞分选后样品制备或分析模块的整合提供方便的接口。

    具有三维聚焦功能的单层微流控芯片

    公开(公告)号:CN110339877B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN201910600950.0

    申请日:2019-07-04

    Abstract: 本发明公开了具有三维聚焦功能的单层微流控芯片,包括单层微流控芯片主体、设置在所述单层微流控芯片主体内的主流道和聚焦模块,所述聚焦模块包括与所述主流道连通的样品管路、与所述主流道连通的用于实现主流道中的样品流在垂直方向上聚焦的第一鞘液管路和第二鞘液管路、与所述主流道连通的用于实现主流道中的样品流在水平方向上聚焦的第三鞘液管路和第四鞘液管路。本发明的通过第一鞘液管路和第二鞘液管路中的鞘液实现样品流在XZ平面内的聚焦,再通过第三鞘液管路和第四鞘液管路实现XY平面内的聚焦,从而实现三维聚焦,使样品在主流道中呈单列流动,不仅能提高分析和分选的精度,而且结构简单,成本较低。

    微流控芯片装夹装置
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114453044B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210178143.6

    申请日:2022-02-24

    Abstract: 本发明涉及一种微流控芯片装夹装置;包括:芯片装夹主体模块,用以形成微流控芯片的装夹载体;装夹开关模块,用以控制对微流控芯片的装夹以及调节夹紧力;供电模块,用以对微流控芯片上的反应/检测单元进行供电;供电模块通过连接模块固定在芯片装夹主体模块上,连接模块包括调节机构,通过操控调节机构,以在芯片装夹状态下实现供电模块与微流控芯片上电极的机械式接触。通过设置单独的装夹开关模块对微流控芯片进行装夹,可实现连接方式可逆,便于微流控芯片的二次利用。

    流式细胞仪数据批量分析处理方法及系统

    公开(公告)号:CN114496098A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111630711.3

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种流式细胞仪数据批量处理的方法及系统,建立了“共享模式”、“自适应模式”、“独立模式”三种模式对数据进行批处理。通过“共享模式”对大量数据进行批量分析,进一步通过自适应算法对数据处理结果进行智能调整,使得处理结果更加准确。最后,报告人员可以通过“独立”模式对处理结果不满意的样本进行人工处理,既保证了处理的效率,节省大量人力时间成本,又可以保证每个样本的处理结果的正确性。

    微流控芯片装夹装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114453044A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210178143.6

    申请日:2022-02-24

    Abstract: 本发明涉及一种微流控芯片装夹装置;包括:芯片装夹主体模块,用以形成微流控芯片的装夹载体;装夹开关模块,用以控制对微流控芯片的装夹以及调节夹紧力;供电模块,用以对微流控芯片上的反应/检测单元进行供电;供电模块通过连接模块固定在芯片装夹主体模块上,连接模块包括调节机构,通过操控调节机构,以在芯片装夹状态下实现供电模块与微流控芯片上电极的机械式接触。通过设置单独的装夹开关模块对微流控芯片进行装夹,可实现连接方式可逆,便于微流控芯片的二次利用。

    用于颗粒操控的微流控芯片

    公开(公告)号:CN111054454A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911348149.8

    申请日:2019-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于颗粒操控的微流控芯片,包括芯片本体和设置在芯片本体中的流道结构,流道结构的主流道上沿颗粒流动方向依次设置有聚焦区、检测区和分选区;聚焦区用于实现主流道内的颗粒在三维空间中的聚焦,检测区用于箝位和检测目标颗粒,分选区用于实现目标颗粒和非目标颗粒的分选。本发明能实现连续流微流道中的单颗粒在某一位置的固定,为检测提供时间,利于实现颗粒的检测;本发明采用声波推动流体中的颗粒运动,由于是机械力作用于颗粒,不影响其活性;本发明采用声波对颗粒进行操控,样本通量高,流速得以减慢,有利于后续检测灵敏度的提升;本发明流道结构简单,流口数量少,有利于排气泡和维持流体环境的稳定。

    用于全血中稀有细胞筛选的微流控芯片

    公开(公告)号:CN109439513A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811513466.6

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于全血中稀有细胞筛选的微流控芯片,包括微管道及依次通过第一叉指电极组在所述微管道上形成的血小板去除区、通过所述微管道上的裂解管道段形成的红细胞裂解区、通过第二叉指电极组在所述微管道上形成的红细胞去除区、通过磁场在所述微管道上形成的白细胞去除区、通过第三叉指电极组在所述微管道上形成的目标细胞提取区。本发明利用大小差异去除血小板和裂解后的红细胞,利用特异性单抗和磁珠的方式去除白细胞,有利于提高目标细胞筛选的纯度和俘获率;同时还可以对样品起到清洗作用。本发明的系统对细胞无损伤,可用于常规的流式细胞分选,也可用于稀有细胞的筛选,对促进无创产前筛查、肿瘤预后检测具有十分重要意义。

    用于流式细胞仪的全自动荧光补偿方法

    公开(公告)号:CN108693099A

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201810220169.6

    申请日:2018-03-16

    CPC classification number: G01N15/1434

    Abstract: 本发明公开了一种用于流式细胞仪的全自动荧光补偿方法,包括以下步骤:步骤1)制备多色样品上机测试,得到原始荧光信号结果;步骤2)保持电压增益与步骤1)中的相同,各单色小球和空白小球按比例混合上机测试,得到各单色小球和空白小球的子集在各个检测通道的荧光信号原始输出值;步骤3)计算荧光泄漏矩阵K和自发荧光矩阵A;步骤4)计算荧光补偿矩阵KC;步骤5)进行全自动荧光补偿,得到荧光补偿后的检测结果。本发明利用混合小球,只需测试一次即可得到补偿结果,而不需要多次测试阴性对照样本和各单阳性样本,简化了操作,缩短了时间,消除了实验间的误差;本发明还公开了荧光泄漏矩阵K的具体计算方法,本发明方法简便、效果显著。

    基于二次谐振的压电泵
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105089993A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510472318.4

    申请日:2015-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于二次谐振的压电泵,其包括第一振动体、第二振动体、泵腔及底座。振动管的底端外壁连接压电元件构成第一振动体。薄膜、泵腔板、阀板、单向阀和进出流口板构成泵腔。第一振动体底端由底座固定,另一端套接第二振动体。第二振动体、薄膜和泵腔板依次连接。泵腔板、阀板、进出流口板固定连接于底座,阀板上安装有进口单向阀和出口单向阀。采用本发明技术方案,可有效解决压电泵中压电片的高频特性和单向阀的低频特性不兼容的问题。且具有可循环利用的驱动结构与可替换的泵腔体,降低成本,防止液体交叉污染。

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