一种通用型器官芯片模块和三维立体多器官芯片

    公开(公告)号:CN115747060B

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202211528732.9

    申请日:2022-11-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种通用型器官芯片模块,由底板、下层基板、中层基板和顶板组成;其中,下层基板叠加于底板上,下层基板上开设有通孔,通孔与底板构成组织培养腔室,组织培养腔室内用于培养微型组织以模拟器官;中层基板叠加于下层基板的上方,其下侧面在水平方向上刻蚀有水平微通道;顶板设置于所述中层基板上,用于压合中层基板和下层基板;顶板上设置有与水平微通道连通的流体接口;下层基板的侧壁上具有纵向微通道,纵向微通道与中层基板上的水平微通道连通。本发明还公开了由多个通用型器官芯片模块组成的三维立体多器官芯片及其应用。本发明的通用型器官芯片模块,可以使器官芯片实现模块化,使立体化多器官芯片的构建成为可能。

    一种空间分辨的神经系统器官芯片及其构建方法和应用

    公开(公告)号:CN116731863A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310548848.7

    申请日:2023-05-16

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种神经系统器官芯片及其构建方法和应用。所述器官芯片包括多个神经元培养区域、其他脑细胞培养区域和血脑屏障区域;所述多个神经元培养区域相互连通,形成神经元网络,每个神经元培养区域培养一种或多种神经元细胞;所述神经元网络内部或者外周设有多个相连的其他脑细胞培养区域,每个其他脑细胞培养区域培养一种或多种脑细胞;所述多个血脑屏障区域位于所述多个神经元培养区域的上方。本发明包含血脑屏障,而且可以将大脑内各种神经元分隔开,同时又保持其相互作用,适用于解释神经毒理和药理学研究所发现的复杂现象,在药物筛选中具有较大的潜力。

    一种多器官芯片及其在药物评价中的应用

    公开(公告)号:CN114317269B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210228844.6

    申请日:2022-03-09

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种多器官芯片,包括芯片基体以及贴合于所述芯片基体上的芯片盖板,所述芯片基体上形成至少两个细胞培养室,所述至少两个细胞培养室分别用于培养不同种类的细胞以模拟不同的器官;至少一个所述细胞培养室设有微藻培养室,所述微藻培养室形成于芯片基体上,用于培养微藻以产生或消耗氧气;所述细胞培养室与对应的微藻培养室之间相互连通且允许气体交换;通过调节不同微藻培养室中微藻的光合作用或呼吸作用的强度,实现每一细胞培养室中氧气浓度的独立控制。本发明的多器官芯片,实现了芯片上不同器官区域的控氧,克服了以往方法不适用于多器官芯片上氧含量操控的问题。

    多层微流控芯片封装器件、多层微流控芯片及其应用

    公开(公告)号:CN112791755B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110347178.3

    申请日:2021-03-31

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种多层微流控芯片封装器件,包括第一基板和第二基板,第一基板设置有凸部,第二基板设置有与凸部配合连接的凹部,凸部连接凹部的不同位置,以调整第一基板和第二基板之间的距离;多层基板包括弹性材质的第三基板,第三基板设置于第一基板与第二基板之间,且第三基板的厚度大于第一基板与第二基板之间的距离,以使第三基板在第一基板与第二基板的压合下产生弹性变形。本发明通过凸部在凹部内的移动切换有效调整并控制基板之间的距离,从而实现基板之间的紧密连接,相较于现有技术而言,本发明无需压力产生装置,显著减小了芯片体积,而且易于通过注塑及激光雕刻等方法进行多层基板的标准化生产。

    心脏芯片及其检测方法与应用

    公开(公告)号:CN112980686A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110470766.6

    申请日:2021-04-29

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 张秀莉 王帅 罗勇

    Abstract: 本发明涉及一种心脏芯片,包括依次层叠设置的盖板、第一基板、第二基板和底板,第一基板和第二基板之间设置有弹性层;第一基板上设置有用于培养细胞的第一腔室;第二基板上设置有第二腔室和第二连通部,第二连通部与底板贴合构成第二流体通道,第二流体通道连接第二腔室,第二腔室和第二流体通道内设置有可视化指示液,第一腔室通过弹性层连通第二腔室。本发明通过测量可视化指示液在第二流体通道内周期性往复运动的幅度和频率来测定心肌细胞搏动的强度和频率,即将心肌细胞的搏动转化为可视化指示液在第二流体通道内的振动,直接观察和计量所有心肌细胞整体搏动的强度和频率,从而大幅提高心脏药物评估的效率和准确性。

    重金属去除材料及去除中草药提取物中重金属的方法

    公开(公告)号:CN112934203A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110192892.X

    申请日:2021-02-20

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种重金属去除材料及去除中草药提取物中重金属的方法。本发明首先利用级联化学修饰方法成倍扩增了玻璃或塑料颗粒表面的活性化学基团的数量,实现了颗粒表面重金属螯合剂的高容量负载,再将结合了重金属螯合剂的玻璃或塑料颗粒与中草药提取物混合、过滤,重金属残留即被特异性吸附在玻璃或塑料颗粒表面,而中草药提取物滤液中的重金属含量大大降低,低于国家标准,同时不损失有效成分。本发明可以在1个小时内净化吨级的中草药提取物,使其中的重金属含量低于国标,效率极高,成本极低,是中国中草药提取物重金属超标问题的一个新的解决方案。

    基于甲基丙烯酸化水凝胶/羟乙基纤维素/脱细胞基质的复合生物墨水及其制备方法

    公开(公告)号:CN111388758A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010260081.4

    申请日:2020-04-03

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于甲基丙烯酸化水凝胶/羟乙基纤维素/脱细胞基质的复合生物墨水,该复合生物墨水的组分包括脱细胞基质溶液、光交联甲基丙烯酸化水凝胶以及羟乙基纤维素,所述脱细胞基质溶液为动物或者人的肝脏、肾脏、胰腺等其他组织脱细胞基质的胃蛋白酶溶液。本发明还公开了所述的基于光交联甲基丙烯酸化水凝胶/脱细胞基质/羟乙基纤维素的复合生物墨水的制备方法及应用。本发明的基于光交联甲基丙烯酸化水凝胶/脱细胞基质/羟乙基纤维素的复合生物墨水,表征效果好,可打印性强,生物相容性好。

    一种微型孔板
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111239382A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010066070.2

    申请日:2020-01-20

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种微型孔板,包括上层基板、下层基板和中间层薄膜;一种微型孔板,其特征在于,包括上层基板、下层基板和中间层薄膜;上层基板上设有多个微孔,至少部分微孔之间通过流道连接,且流道中设有至少一个断点;下层基板上设有与所述断点一一对应的空腔,至少部分空腔之间通过气体通道连通;下层基板上还设有气体接口,且至少部分所述空腔通过气体通道与所述气体接口连通;中间层薄膜夹设于上层基板与下层基板之间,上层基板与中间层薄膜之间围成多个互不连通的液体通道,下层基板与中间层薄膜之间围成连通的气体通道。本发明的微型孔板,可以实现孔与孔之间液体的程序化、自动化流动,从而实现自动化的生化分析。

    一种全固态锂-空气电池及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105742761B

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201610112823.2

    申请日:2016-02-29

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种全固态锂‑空气电池及其制备方法与应用。本发明提供的全固态锂‑空气电池包括锂金属阳极、多孔陶瓷支撑体、致密电解质薄膜、多孔阴极薄膜、密封材料、电流收集器和引线;使用了石榴石型锂离子固体电解质材料制作多孔支撑体,空气电极催化剂和锂金属阳极渗透孔内,拓展电池反应三相界面,降低了电池极化电阻;电池电解质薄膜厚度小于30μm,缩短锂离子传输路径,减少了电池欧姆电阻;电池为一端封闭的管式结构,锂金属阳极灌注在管内,电池密封简易,易于在不同条件下进行工作。本发明制备的全固态锂‑空气电池具有充放电容量高、倍率性能好、循环稳定性高、工作温度范围广等优点,适用于各种移动电子设备以及动力电池领域。

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