基于绝缘体上硅结构的连续流细胞电融合芯片及其加工工艺

    公开(公告)号:CN101368155A

    公开(公告)日:2009-02-18

    申请号:CN200810070334.0

    申请日:2008-09-19

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: C12M35/02

    Abstract: 本发明提出了一种基于绝缘体上硅结构的连续流细胞电融合芯片及其加工工艺,它由外壳、固定于外壳内的微电极阵列芯片、连通外壳内外的进出样导管和封装在外壳表面的硅玻璃片组成;所述微电极阵列芯片从下至上依次由硅质基底层、二氧化硅绝缘层、低阻硅电极层和二氧化硅保护膜构成,采用微加工技术在绝缘体上硅材料的低阻硅电极层上刻蚀凹槽至二氧化硅绝缘层形成微电极结构,外界电信号借助微通道的微尺度和排布,可在其内部形成足够强度的梯度电场,提高细胞电融合效率。同时,该芯片上构造的直线型微通道有助于细胞悬浮液的流动,尽可能低的降低细胞在流动过程中的黏附,开展连续流的细胞电融合实验,可近似于提供无限量的融合后细胞。

    一种细胞电融合芯片及加工方法

    公开(公告)号:CN101168724A

    公开(公告)日:2008-04-30

    申请号:CN200710092892.2

    申请日:2007-10-26

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: C12M35/02 C12M23/20

    Abstract: 本发明涉及一种细胞电融合芯片,由陶瓷管芯、安装在陶瓷管芯的安装窗口中的芯片和将芯片封装在窗口内的盖玻片组成;芯片的绝缘基底材料上加工有独立可控的融合小池,融合小池中加工有梳状微电极组,梳状电极组的梳齿呈交叉插入状,并引出导线,梳状微电极组的梳齿两侧加工有矩形微电极,同一融合小池中的矩形微电极按阵列分布,并且相邻梳齿上的矩形微电极交错相向,梳齿之间形成连续的微流通道,微流通道与该融合小池的细胞进样通道连通。本发明对芯片从结构、材料、加工工艺、封装进行了重新设计,使融合过程中的电场诱导力达到最大,可提高细胞聚集排队和电穿孔的能力,从而提高了细胞电融合效率。

    基于绝缘体上硅结构的连续流细胞电融合芯片及其加工工艺

    公开(公告)号:CN101368155B

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200810070334.0

    申请日:2008-09-19

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: C12M35/02

    Abstract: 本发明提出了一种基于绝缘体上硅结构的连续流细胞电融合芯片及其加工工艺,它由外壳、固定于外壳内的微电极阵列芯片、连通外壳内外的进出样导管和封装在外壳表面的硅玻璃片组成;所述微电极阵列芯片从下至上依次由硅质基底层、二氧化硅绝缘层、低阻硅电极层和二氧化硅保护膜构成,采用微加工技术在绝缘体上硅材料的低阻硅电极层上刻蚀凹槽至二氧化硅绝缘层形成微电极结构,外界电信号借助微通道的微尺度和排布,可在其内部形成足够强度的梯度电场,提高细胞电融合效率。同时,该芯片上构造的直线型微通道有助于细胞悬浮液的流动,尽可能低的降低细胞在流动过程中的黏附,开展连续流的细胞电融合实验,可近似于提供无限量的融合后细胞。

    一种细胞电融合芯片及加工方法

    公开(公告)号:CN101168724B

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200710092892.2

    申请日:2007-10-26

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: C12M35/02 C12M23/20

    Abstract: 本发明涉及一种细胞电融合芯片,由陶瓷管芯、安装在陶瓷管芯的安装窗口中的芯片将芯片封装在窗口内的盖玻片组成;芯片的绝缘基底材料上加工有独立可控的融合小池,融合小池中加工有梳状微电极组,梳状电极组的梳齿呈交叉插入状,并引出导线,梳状微电极组的梳齿两侧加工有矩形微电极,同一融合小池中的矩形微电极按阵列分布,并且相邻梳齿上的矩形微电极交错相向,梳齿之间形成连续的微流通道,微流通道与该融合小池的细胞进样通道连通。本发明对芯片从结构、材料、加工工艺、封装进行了重新设计,使融合过程中的电场诱导力达到最大,可提高细胞聚集排队和电穿孔的能力,从而提高了细胞电融合效率。

    一种基于绝缘体上硅结构的细胞分离微芯片

    公开(公告)号:CN101343656A

    公开(公告)日:2009-01-14

    申请号:CN200810070158.0

    申请日:2008-08-22

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: C12M47/04

    Abstract: 本发明提出了一种基于绝缘体上硅结构的细胞分离微芯片,该芯片由相互结合的两层组成,第I层为通道层,第II层为盖板层。通道层在SOI硅片上刻蚀凹槽形成微结构,通道层上有微通道、储液池、光纤凹槽和微电极对结构,通道层上的储液池用于筛选前后样品液及鞘流液的储存;微通道畅通,用于样品(细胞悬液或者溶液)流动;光纤提供光学检测通路;微电极对实现细胞筛选。盖板层上的进样、出样口与外界管道相连接。通过光纤获取细胞体积信息,判别细胞是否为融合后细胞,相应地在微电极对上施加交流电信号,使细胞发生偏转,从而实现细胞的分离。该芯片利用电场对生物活细胞进行非接触的筛选、分离操作,提高生物活细胞的生存率,结构简单,加工方便,成本低廉。

    一种用于细胞电融合的微电极阵列芯片

    公开(公告)号:CN101250482A

    公开(公告)日:2008-08-27

    申请号:CN200810069511.3

    申请日:2008-03-28

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: C12M35/02 C12M23/12 C12M23/20

    Abstract: 本发明提出一种用于细胞电融合的微电极阵列芯片,由微电极阵列模块和融合池及平板电极模块组成。微电极阵列模块由硬质绝缘基底层与电极阵列层构成,电极阵列层通过金属引线引入电信号;融合池及平板电极模块由基座和在基座上的融合池构成,融合池底部同时作为平板电极使用;微电极阵列模块上的电极阵列层的尺寸小于融合池及平板电极模块上的融合池的尺寸,微电极阵列模块覆盖于融合池及平板电极模块上,电极阵列层浸入融合池的样品液中,当施加外界电刺激信号,即在微电极阵列与融合池中的平板电极电极微小间距间形成高强度的非均匀梯度电场,实现细胞电融合过程。该芯片可提高细胞融合效率和芯片的耐腐蚀性,改善微电极阵列芯片的生物相容性,保证融合细胞的安全性和细胞活力。

    一种基于绝缘体上硅结构的细胞分离微芯片

    公开(公告)号:CN101343656B

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN200810070158.0

    申请日:2008-08-22

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: C12M47/04

    Abstract: 本发明提出了一种基于绝缘体上硅结构的细胞分离微芯片,该芯片由相互结合的两层组成,第I层为通道层,第II层为盖板层。通道层在SOI硅片上刻蚀凹槽形成微结构,通道层上有微通道、储液池、光纤凹槽和微电极对结构,通道层上的储液池用于筛选前后样品液及鞘流液的储存;微通道畅通,用于样品(细胞悬液或者溶液)流动;光纤提供光学检测通路;微电极对实现细胞筛选。盖板层上的进样、出样口与外界管道相连接。通过光纤获取细胞体积信息,判别细胞是否为融合后细胞,相应地在微电极对上施加交流电信号,使细胞发生偏转,从而实现细胞的分离。该芯片利用电场对生物活细胞进行非接触的筛选、分离操作,提高生物活细胞的生存率,结构简单,加工方便,成本低廉。

    语音式电子血压计
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN2812838Y

    公开(公告)日:2006-09-06

    申请号:CN200520033750.5

    申请日:2005-04-01

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种语音式电子血压计涉及电子血压计,主要包括电子血压计,按键电路,单片机,晶振电路,复位电路,语音芯片,语音芯片外围电路和扬声器。其中电子血压计向单片机提供数字血压信息;按键电路用于输入控制信息;晶振电路为单片机提供工作时钟;复位电路为单片机提供复位信号;语音芯片预先录制有相应的人性化语音,用于存储和输出语音信息;扬声器用于输出音频语音。单片机按照控制信息从电子血压计接收数字血压数据,并对其进行数据处理,通过控制语音芯片而输出人性化语音至扬声器。本实用新型实现了电子血压计的语音报数功能,结构简单,大大地方便了电子血压计的使用者。

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