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公开(公告)号:CN112226363A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202010964314.9
申请日:2020-09-14
Applicant: 北京大学
Abstract: 本公开涉及一种利用微阵列深井培养高通量类器官的装置和方法。该装置包括细胞培养基底、聚二甲基硅氧烷微阵列深井微流控芯片和微流体控制系统,其中细胞培养基底粘合于所述聚二甲基硅氧烷微阵列深井微流控芯片之下,聚二甲基硅氧烷微阵列深井微流控芯片粘合于所述微流体控制系统之下,同时粘合于所述细胞培养基底之上,微流体控制系统粘合于所述聚二甲基硅氧烷微阵列深井微流控芯片之上。本公开提供的利用微阵列深井培养高通量类器官的装置和方法,采用包括细胞培养基底、聚二甲基硅氧烷微阵列深井微流控芯片和微流体控制系统的装置,结构简单,操作方便可控,克服了由于操作过程的不可控性,类器官的大小很难均一的缺点。
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公开(公告)号:CN115074264B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202111118379.2
申请日:2021-09-23
Applicant: 北京大学
Abstract: 本公开提供了一种三维细菌生物膜的制备方法,该方法基于微阵列芯片,包括:S11,将海藻酸盐预聚液、光引发剂溶液、HEPES缓冲液及致病菌液按照第一预置配比配置,得到混合后的预聚液;S12,在微阵列芯片的深井微阵列中滴加并浸满所述混合后的预聚液;S13,将S12得到的微阵列芯片进行紫外光照,得到凝固在深井微阵列中的三维培养水凝胶,该三维培养水凝胶用于培养三维细菌生物膜。本公开还提供了一种维细菌生物膜、测试方法及其应用。
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公开(公告)号:CN113933298B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202111184284.0
申请日:2021-10-11
Applicant: 北京大学
IPC: G01N21/84
Abstract: 本公开提供一种检测三维环境下细胞皮质层张力的方法,包括:在三维培养的细胞中加入胰蛋白酶试剂;使用显微镜观察细胞,得到该细胞体积随时间的变化关系;构建细胞三维约束模型;通过将细胞三维约束模型与细胞体积随时间的变化关系进行对比,验证细胞三维约束模型的可靠性;根据验证后的细胞三维约束模型与待测细胞的细胞体积随时间变化的数据,计算得到待测细胞的皮质层张力。本公开通过将理论模拟与实验数据结合,实现了对细胞皮质层线张力值的原位无损测量,对三维条件下调节细胞体积、探究细胞生长规律等具有指导意义,在细胞大规模分筛、靶向药物治疗等领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN113933298A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111184284.0
申请日:2021-10-11
Applicant: 北京大学
IPC: G01N21/84
Abstract: 本公开提供一种检测三维环境下细胞皮质层张力的方法,包括:在三维培养的细胞中加入胰蛋白酶试剂;使用显微镜观察细胞,得到该细胞体积随时间的变化关系;构建细胞三维约束模型;通过将细胞三维约束模型与细胞体积随时间的变化关系进行对比,验证细胞三维约束模型的可靠性;根据验证后的细胞三维约束模型与待测细胞的细胞体积随时间变化的数据,计算得到待测细胞的皮质层张力。本公开通过将理论模拟与实验数据结合,实现了对细胞皮质层线张力值的原位无损测量,对三维条件下调节细胞体积、探究细胞生长规律等具有指导意义,在细胞大规模分筛、靶向药物治疗等领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN115074264A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202111118379.2
申请日:2021-09-23
Applicant: 北京大学
Abstract: 本公开提供了一种三维细菌生物膜的制备方法,该方法基于微阵列芯片,包括:S11,将海藻酸盐预聚液、光引发剂溶液、HEPES缓冲液及致病菌液按照第一预置配比配置,得到混合后的预聚液;S12,在微阵列芯片的深井微阵列中滴加并浸满所述混合后的预聚液;S13,将S12得到的微阵列芯片进行紫外光照,得到凝固在深井微阵列中的三维培养水凝胶,该三维培养水凝胶用于培养三维细菌生物膜。本公开还提供了一种维细菌生物膜、测试方法及其应用。
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公开(公告)号:CN112226363B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202010964314.9
申请日:2020-09-14
Applicant: 北京大学
Abstract: 本公开涉及一种利用微阵列深井培养高通量类器官的装置和方法。该装置包括细胞培养基底、聚二甲基硅氧烷微阵列深井微流控芯片和微流体控制系统,其中细胞培养基底粘合于所述聚二甲基硅氧烷微阵列深井微流控芯片之下,聚二甲基硅氧烷微阵列深井微流控芯片粘合于所述微流体控制系统之下,同时粘合于所述细胞培养基底之上,微流体控制系统粘合于所述聚二甲基硅氧烷微阵列深井微流控芯片之上。本公开提供的利用微阵列深井培养高通量类器官的装置和方法,采用包括细胞培养基底、聚二甲基硅氧烷微阵列深井微流控芯片和微流体控制系统的装置,结构简单,操作方便可控,克服了由于操作过程的不可控性,类器官的大小很难均一的缺点。
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