一种三维细胞球培养装置及其培养方法

    公开(公告)号:CN118086048B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202410366166.9

    申请日:2024-03-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维细胞球培养装置及其培养方法,其中该三维细胞球培养装置包括水平底座,以及若干个等间距、且垂直排列于所述水平底座上的三维细胞球培养支架;所述三维细胞球培养支架包括垂直设置于所述水平底座上表面的支撑杆,以及至少一个设置于所述支撑杆顶部、且呈中空晶格状的细胞培养单元;其中上下相邻的细胞培养单元呈纵向堆叠设置;本发明的优点在于,最终成球与三维细胞球培养装置基本处于零接触面,更接近实际肿瘤组织生长的状态,细胞球体生长过程营养吸收更全面,并且能够为细胞培养提供一个更加稳定、安全的环境。

    一种基于磁共振对比剂动态浓度变化进行自适应参数成像的方法与应用

    公开(公告)号:CN118115620A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410375527.6

    申请日:2024-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁共振对比剂动态浓度变化进行自适应参数成像的方法,适合不同类型的磁共振对比剂在血管或组织中的成像参数优化,可快速优化对比剂在相应序列中的成像参数及成像剂量,提高成像质量的同时降低对比剂剂量的潜在生物安全性。与传统的钆基对比剂相比,超小超顺磁性氧化铁纳米颗粒显示出更长的血管内循环时间从而延长了对比增强磁共振血管造影(CE‑MRA)应用的采集时间。CE‑MRA的图像质量取决于对比剂浓度和脉冲序列参数。本发明中展示并验证的数学优化模型,结合超小超顺磁性氧化铁纳米颗粒的药代动力学,可以自动优化CE‑MRA中超小超顺磁性氧化铁纳米颗粒的浓度和序列参数。这一创新方法为磁共振成像提供了一种更高效的成像参数优化手段。

    通过磁涡旋能量传递连续流动合成无机纳米颗粒的装置及方法

    公开(公告)号:CN120037858A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510368782.2

    申请日:2025-03-27

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种通过磁涡旋能量传递,来连续合成无机纳米颗粒的流动合成装置及方法。连续流动合成装置包括通过反应液输送系统依次连接的纳米颗粒生成器、产品冷却器、背压阀和产品收集器,以及用于监控反应液输送系统和纳米颗粒生成器的控制器。在该连续流动装置的纳米颗粒生成器中,利用磁涡旋能量传递机制使管道中的反应液迅速升温,从而生成无机纳米颗粒。得益于精准的温度、压力控制,所得纳米颗粒结晶度高、粒度分布窄;得益于制备过程自动化,纳米颗粒产品的制备重复性好,批次间的差异小。本发明采用磁涡旋连续流动合成系统结合流动制备方法适用于纳米颗粒的宏量制备。

    一种三维细胞球培养装置及其培养方法

    公开(公告)号:CN118086048A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410366166.9

    申请日:2024-03-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维细胞球培养装置及其培养方法,其中该三维细胞球培养装置包括水平底座,以及若干个等间距、且垂直排列于所述水平底座上的三维细胞球培养支架;所述三维细胞球培养支架包括垂直设置于所述水平底座上表面的支撑杆,以及至少一个设置于所述支撑杆顶部、且呈中空晶格状的细胞培养单元;其中上下相邻的细胞培养单元呈纵向堆叠设置;本发明的优点在于,最终成球与三维细胞球培养装置基本处于零接触面,更接近实际肿瘤组织生长的状态,细胞球体生长过程营养吸收更全面,并且能够为细胞培养提供一个更加稳定、安全的环境。

    一种细胞微重力培养装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117467540A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311308587.8

    申请日:2023-10-10

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种细胞微重力培养装置,包括培养箱,以及至少一组设置于培养箱内部的三维回转机构;该三维回转机构包括底座,以及设置于底座上、并用于驱动培养瓶做双轴三维旋转运动的第一回转单元和第二回转单元;其中所述第一回转单元包括减速电机、第一主动齿轮、第二主动齿轮、旋转架和旋转轴承;所述第二回转单元包括第一被动齿轮、第二被动齿轮、第一减速齿轮、第二减速齿轮、连接轴和旋转臂;并在旋转臂上设置有用于固定培养瓶的固定座;本发明的优点在于,通过双轴三维旋转来模拟微重力环境,改进了现有常规单轴旋转的旋转培养模式,实现复合回转运动的同时,将重力矢量在三维空间均匀分散开来,从而弥合体外研究与临床试验之间的差距。

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