一种基于叶脉网眼结构仿生的多层细胞培养微器件

    公开(公告)号:CN106929417B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201710162929.8

    申请日:2017-03-21

    Abstract: 本发明提供了一种基于叶脉网眼结构仿生的多层细胞培养微器件,属于采用仿生手段进行微器件设计领域。该多层细胞培养微器件由三层结构组成,分别为细胞进样层、中间过渡层和仿生培养层。采用具有通孔结构的过渡层连接细胞进样层与仿生培养层。其中仿生培养层上的微通道模拟叶脉网络结构,细胞培养池模拟网眼结构镶嵌于微通道网络通道的分岔点处,用于连接微通道网络与培养池的微柱间隙结构模拟叶脉导管侧壁上的纹孔结构。本发明的多层细胞培养微器件具有较高的生物兼容性,制作简单,成本低,可以实现大批量生产。

    一种仿生微流控细胞培养芯片

    公开(公告)号:CN105349420A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510857115.7

    申请日:2015-11-27

    CPC classification number: C12M23/16 C12M25/06

    Abstract: 本发明提供了一种仿生微流控细胞培养芯片。该仿生微流控细胞培养芯片基于双子叶植物网状脉中的水分输运特性,包括一条主流道(6)和位于主流道内部的细胞培养腔(9)结构。该细胞培养腔(9)通过与培养腔形状一致的微柱阵列(8)和主流道隔离开来;该微柱阵列(8)之间的狭缝宽度由所培养细胞的尺寸决定。本发明通过微柱阵列之间的狭缝以对流扩散的方式为细胞培养腔输运细胞培养液,避免了细胞培养液对细胞表面造成直接的冲击,减小了细胞培养液对细胞的影响,为细胞体外培养提供了一个稳定的微环境,保证细胞研究的精确性。

    一种高通量肿瘤靶向药物浓度筛选微流控器件

    公开(公告)号:CN109234163B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201811036347.6

    申请日:2018-09-06

    Abstract: 本发明提供了一种高通量肿瘤靶向药物浓度筛选微流控器件,该微器件由细胞进样层、气动薄膜层和细胞操控层组成。其中细胞进样层包括多细胞进样通道和阀控制通道,可以实现多种细胞的同时进样。细胞操控层具有“两级并联”结构,第一级并联结构为浓度梯度发生器模块,第二级并联结构为细胞培养模块。其中,浓度梯度发生器模块可实现颗粒型肿瘤靶向药物的均匀混合、生成多种比例药物浓度;多细胞培养模块可以为细胞培养提供动态、均一、稳定的流体流动微环境,实现在相同微环境下多种细胞的独立培养,以用于靶向药物作用。该微流控器件为高通量细胞培养、肿瘤靶向药物筛选和细胞‑药物实验提供了一个新的技术平台。

    一种高通量肿瘤靶向药物浓度筛选微流控器件

    公开(公告)号:CN109234163A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811036347.6

    申请日:2018-09-06

    Abstract: 本发明提供了一种高通量肿瘤靶向药物浓度筛选微流控器件,该微器件由细胞进样层、气动薄膜层和细胞操控层组成。其中细胞进样层包括多细胞进样通道和阀控制通道,可以实现多种细胞的同时进样。细胞操控层具有“两级并联”结构,第一级并联结构为浓度梯度发生器模块,第二级并联结构为细胞培养模块。其中,浓度梯度发生器模块可实现颗粒型肿瘤靶向药物的均匀混合、生成多种比例药物浓度;多细胞培养模块可以为细胞培养提供动态、均一、稳定的流体流动微环境,实现在相同微环境下多种细胞的独立培养,以用于靶向药物作用。该微流控器件为高通量细胞培养、肿瘤靶向药物筛选和细胞-药物实验提供了一个新的技术平台。

    一种集成式细胞三维动态培养微器件及其制作方法

    公开(公告)号:CN107904172A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711435156.2

    申请日:2017-12-26

    CPC classification number: C12M23/16 B41J2/14 C12M33/00

    Abstract: 本发明属于微加工技术和3D微打印成型技术领域,涉及一种集成式细胞三维动态培养微器件及其制作方法。该细胞三维动态培养微器件由细胞进样层、中间过渡层和三维培养层构成,其中具有通孔结构的中间过渡层用于连接细胞进样层和三维培养层,细胞可通过细胞进样层上的细胞进样通道进入培养池内,培养池内集成有细胞培养三维支架。本发明结合微加工技术,采用3D微打印技术在培养池区域进行细胞培养三维支架的集成,实现细胞体外3D动态培养。培养池内三维支架模拟了细胞在体所处的细胞外基质,对于研究细胞的生长、繁殖、铺展和生理表征有重要的意义。本发明构造了细胞体外三维动态培养的近体微环境,适用于细胞的三维培养、药物筛选、组织工程。

    一种基于叶脉网眼结构仿生的多层细胞培养微器件

    公开(公告)号:CN106929417A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710162929.8

    申请日:2017-03-21

    CPC classification number: C12M23/16 C12M41/36 C12M41/48

    Abstract: 本发明提供了一种基于叶脉网眼结构仿生的多层细胞培养微器件,属于采用仿生手段进行微器件设计领域。该多层细胞培养微器件由三层结构组成,分别为细胞进样层、中间过渡层和仿生培养层。采用具有通孔结构的过渡层连接细胞进样层与仿生培养层。其中仿生培养层上的微通道模拟叶脉网络结构,细胞培养池模拟网眼结构镶嵌于微通道网络通道的分岔点处,用于连接微通道网络与培养池的微柱间隙结构模拟叶脉导管侧壁上的纹孔结构。本发明的多层细胞培养微器件具有较高的生物兼容性,制作简单,成本低,可以实现大批量生产。

    一种分体式微流控芯片细胞动态培养辅助装置

    公开(公告)号:CN209555253U

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201920121456.1

    申请日:2019-01-24

    Abstract: 本实用新型提供了一种分体式微流控芯片细胞动态培养辅助装置,主要由三个箱体组成,分别是载泵箱、控制箱和培养箱。其中,载泵箱通过可拆卸保温管与培养箱连接,实现培养液进给;控制箱通过压线式插头与培养箱连接,实现环境控制。承载机构为箱体提供支撑结构和保温环境。所述的分体式设计可有效缩小培养箱体积,利于对其进行内部环境的精确控制,便于培养箱与各型号显微观测单元集成。同时,所述的分体式设计可有效避免电控装置处于高湿度等恶劣工作环境中,保证长期动态稳定的培养液进给。该辅助装置为实现基于微流控芯片的细胞动态培养提供了一个新的技术平台,适用于多种尺寸型号的微流控芯片细胞动态培养。

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