一种新型高效微流控多细胞共培养芯片及其制备方法.pdf
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一种新型高效微流控多细胞共培养芯片及其制备方法.pdf
本发明涉及一种新型高效微流控多细胞共培养芯片及其制备方法,该微流控芯片表面有微结构和微通道,微通道表面用牛血清蛋白进行表面修饰,在溶液进口与出口之间的液差产生的重力驱动下,利用液流之间的层流现象实现三种细胞在微通道不同区域的植入,最后实现三种细胞的共培养,为研究细胞生物学奠定基础,主要应用于细胞生物学、遗传学和药物筛选等相关领域。该微流控芯片实现了三种细胞的共培养,具有直观、便捷化、微型化以及试剂与样品用量少的特点,为多细胞共培养提供了一种全新的细胞培养与分析技术。
一种用于细胞共培养的微流控芯片及其细胞培养方法.pdf
一种用于细胞共培养的微流控芯片及其细胞培养方法,由下至上依次包括基底层、细胞培养腔室层、上盖板层,细胞培养腔室层中设有筛绢将细胞培养腔室分为上下两层,上层为培养基交换层、下层为细胞培养层;相邻的细胞培养腔室之间设有微孔滤膜;在上盖板层对应每个细胞培养腔室位置至少设有一个上盖板通孔,与筛绢通孔位置相互对应,对应上盖板通孔位置设有接头,接头内设有管道,用于培养基交换、细胞接种或检测。本发明的细胞共培养微流控芯片可有效地截留悬浮细胞,从而实现贴壁细胞、悬浮细胞或悬浮细胞与贴壁细胞的微流控细胞共培养。
细胞共培养芯片及其制备方法.pdf
本发明涉及一种微流体细胞培养芯片,其包含中央模块(104),该中央模块包括:‑中央单元(105),以及‑基底(106),所述中央单元包含:‑由不可吸收性膜(1)组成的支撑件;‑包括至少一个突起(8)的3D纳米结构化多孔膜(5),所述3D纳米结构化多孔膜(5)和所述至少一个突起(8)由适于培养两种不同细胞类型的材料构成,所述中央单元(105)集成在所述基底(106)中,并与所述基底(106)形成为一体。
一种截留悬浮细胞共培养的微流控芯片及细胞培养方法.pdf
本发明公开了一种截留悬浮细胞共培养的微流控芯片及细胞培养方法,涉及细胞培养技术领域,包括盖板层,所述盖板层的底端设置有密闭层,所述密闭层的底端设置有细胞培养层,所述盖板层的中部固定连接有观察窗,所述盖板层的顶端设置有连接机构,所述观察窗的侧面固定连接有清理机构。本发明通过将连接销插入连接套中,从而能够对芯片进行连接,并通过顶紧弹簧顶动弹性弯板,使得弹性弯板对连接销进行挤压,从而对芯片进行固定,同时连接销的插入会对顶板进行挤压,从而带动卡板进行伸出,并通过紧固弹簧顶动顶块,从卡板的侧面进行伸出,从而使得对芯
微流控芯片注塑模具V形槽的制备方法及其应用和微流控芯片的制备方法.pdf
本发明提供了一种微流控芯片注塑模具V形槽的制备方法及其应用和微流控芯片的制备方法,涉及微流控芯片制造领域,包括先提供具有圆锥形尖端的第三微细圆锥电极以将工件加工制得V形槽的主体轮廓,然后再进一步的将第三微细圆锥电极修整成圆锥高度和角度更小的第四尖端圆锥电极,以用于将V形槽的主体轮廓进一步修饰,得到底端圆角更小的V形槽。该制备方法缓解了现有技术中存在的缺乏一种高质量制造微流控芯片注塑模具V型槽的工艺的技术问题。