-
公开(公告)号:CN108504571B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN201810313518.9
申请日:2018-04-10
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种肝小叶功能单元的构建装置及构建方法。该装置包括肝板基底层、肝实质细胞区、流体通道层,所述肝板基底层上加工有肝板图案化凹槽,所述流体通道层包括流体入口通道、内皮细胞定向生长区、流体出口通道。其对应的构建方法为将含有肝实质细胞的胶原铺设到肝板图案化凹槽内部,待胶原凝固后将肝板基底层和流体通道层键合,在内皮细胞定向生长区灌入内皮细胞悬液,内皮细胞增长一定数量后,使细胞培养基溶液在流体入口通道、内皮细胞定向生长区及流体出口通道单向流动。本发明在动态培养下实现了内皮层与肝实质细胞真实的层与层之间的位置关系,肝实质细胞在血管内皮层的保护下对于理化和生化刺激的反应更加趋于真实,当应用于药物筛选、病例研究和疗法检测时,可以得到更加准确的结果。
-
公开(公告)号:CN111662873A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010409416.4
申请日:2020-05-14
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明实施例涉及一种适于太空环境的生物3D打印方法,包括:在成形区域内放置辅助成形凝胶盒,所述辅助成形凝胶盒中盛放有触变性凝胶,所述触变性凝胶具有剪切变稀特性;在所述辅助成形凝胶盒的触变性凝胶内打印生物墨水,使生物墨水交联固化,形成3D生物模型。本发明实施例以触变性强的凝胶作为辅助成形材料,利用凝胶对生物墨水的约束力,克服失重环境对生物墨水打印的影响,而不改变生物墨水生物学性能。
-
公开(公告)号:CN107192475B
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201710375056.9
申请日:2017-05-24
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: G01K13/00 , B29C64/165 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种基于微流控芯片的温度传感器系统及其制备方法,该制备方法包括:通过3D打印成型微流控芯片基底、微流道、温度传感器电极、温度传感器和密封层,所述微流道、温度传感器电极、温度传感器成型在所述微流控芯片基底上,所述微流道和所述温度传感器电极连接所述温度传感器,所述密封层密封所述微流道、所述温度传感器和所述温度传感器电极。本发明基于微流控芯片的温度传感器系统操作简单、适用范围广、精确度高、可对温度进行实时、准确和灵活的测量。传感器系统基于3D打印技术实现,简单易行、成本低。
-
公开(公告)号:CN108992243A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810988212.3
申请日:2016-10-13
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 一种基于改进的溶液滴入吸收装置的角膜治疗装置,包括:中央处理器;激光器组,包括紫外光激光器和绿光激光器,两者并行设置成双光源系统;可调光学元件组,将激光器组的光源按照设定的图案,使照射表面上达到交联反应的预期效果;封闭腔室,内部设有用于吸附眼组织周围皮肤以固定术眼的吸环;氧气供给装置,用于向封闭腔室内输送氧气;溶液滴入吸收装置,用于向术眼表面导入含有光敏剂的药物,光敏剂采用核黄素与虎红按比例混合的组分;测量系统,用于对角膜治疗状况进行实时观测,并将观测结果传送到中央处理器进行处理。该装置能够大大地提高治疗角膜组织疾病的效果和治疗的效率。
-
公开(公告)号:CN101172286A
公开(公告)日:2008-05-07
申请号:CN200710119873.4
申请日:2007-08-02
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种生物质强化石油-盐混合污染土壤的原位生物修复方法,就是将生物质降解菌剂添加进生物质中,然后翻耕填埋在土壤耕作层下,利用水浸洗盐降低土壤盐含量,再添加石油烃降解菌剂来降解石油烃。本发明利用生物质阻断了可能产生的毛细返盐现象;生物质降解所产生的糖类物质可作为石油烃降解菌的优质碳源,促进石油烃降解菌的生长;生物质降解所产生的木质素可以吸附石油烃污染物,防止其在水浸洗盐中扩散,石油烃降解菌剂中能够产生生物表面活性剂的微生物产生的生物表面活性剂可促进污染土壤中石油烃污染物的溶出并进而被石油烃降解菌剂生物转化为二氧化碳和水。本发明方法降解石油烃污染物的效率高、速度快。
-
公开(公告)号:CN1333079C
公开(公告)日:2007-08-22
申请号:CN200410008678.0
申请日:2004-03-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了属于生物化工技术领域的一种由植物油脱臭馏出物提取维生素E和甾醇的新工艺。利用脂肪酶代替常规的强酸、强碱作为催化剂,以脂肪酶作为催化剂,在常温常压下催化植物油脱臭馏出物中的脂肪酸和中性油脂同时发生转酯化反应生成脂肪酸单酯,然后基于维生素E及甾醇与这些脂肪酸单酯易于分离的特点,利用常规精馏工艺分离提取维生素E和甾醇。本工艺可以一次性将脂肪酸和中性油脂同时转化生成脂肪酸单酯,大大简化了操作步骤;另外,整个反应过程条件温和、脂肪酶易于从反应体系中分离且可以多次反复使用。
-
公开(公告)号:CN117535223A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311131917.0
申请日:2023-09-04
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种应用于体外三维血管化的脑神经胶质瘤细胞衍生体及制备方法和应用,包括:制作通道图案化的PDMS芯片a;制作PDMS薄膜b,并与芯片a通道图案所在表面热键合;对薄膜b等离子体处理,将薄膜b的一侧和表面经过等离子体处理后和基底c键合,形成芯片d;向芯片d通道内灌入水凝胶,敷育后去除纤维蛋白溶液;向芯片d的通道内灌入源于脑微血管细胞及生长因子,置于培养箱中,待脑微血管细胞贴附于通道底表面后将芯片a剥离;将培养液没过细胞图案,培养后形成图案化血管网络;在血管网络上浇筑含有神经胶质瘤细胞、蛋白、生长因子和药物的水凝胶体。血管网络可实现神经胶质瘤细胞衍生体的营养供给,带走细胞排泄物。
-
公开(公告)号:CN113944003A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202011177302.8
申请日:2020-10-28
Applicant: 清华大学 , 上普(北京)生物科技有限公司
IPC: D04H1/4382 , D04H1/728 , D04H1/76
Abstract: 本发明涉及一种多尺度组织工程复合支架及其制备装置和制备方法,所述多尺度组织工程复合支架包括多个依次叠置的纤维层,其中至少一个第一纤维层包括第一纤维丝、第二纤维丝和第三纤维丝,所述第一纤维层的形成步骤包括:在收集板上形成直径为50‑1000μm的多条第一纤维丝,所述多条第一纤维丝平行排列;在多条第一纤维丝之间形成直径为1‑50μm的第二纤维丝;在所形成的第一纤维丝和第二纤维丝的结构上形成直径为50‑1000nm的第三纤维丝。本发明实施例所制备的支架既具有较好的机械强度,还具有适当的孔径和孔隙率,能够促进细胞的渗透、营养物质的运输,为细胞活动提供适宜的微环境,促进细胞黏附、增殖、分化、迁移等。
-
公开(公告)号:CN109199689B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201810988183.0
申请日:2016-10-13
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 一种基于可调光学元件组和溶液滴入吸收装置的角膜治疗装置,包括:中央处理器;激光器组,包括紫外光激光器和绿光激光器,两者并行设置成双光源系统;可调光学元件组,将激光器组的光源按照设定的图案,使照射表面上达到交联反应的预期效果;封闭腔室,内部设有用于吸附眼组织周围皮肤以固定术眼的吸环;氧气供给装置,用于向封闭腔室内输送氧气;溶液滴入吸收装置,用于向术眼表面导入含有光敏剂的药物,光敏剂采用核黄素与虎红按比例混合的组分;测量系统,用于对角膜治疗状况进行实时观测,并将观测结果传送到中央处理器进行处理。该装置能够大大地提高治疗角膜组织疾病的效果和治疗的效率。
-
公开(公告)号:CN107670735B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201710827750.X
申请日:2017-09-14
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: B01L3/00
Abstract: 一种微流控传感器芯片系统及其制备方法,包括依次键合叠加的衬底层、一或多层微流控芯片层、一或多层传感器芯片层以及传感器承载层,其中所述传感器芯片层与所述传感器承载层组合成为传感器层,每个传感器层分别对应于一层微流控芯片中的不同微流道或多层微流控芯片层中的不同层,以满足每一层微流控芯片或每一个微流道有对应的传感器层对其进行检测。本发明提供了一种高度集成、简单易操作、低成本、高灵敏度、微流道与传感器有效分离、可具柔性、可以批量生产的微流控传感器芯片系统及其制备方法。
-
-
-
-
-
-
-
-
-