专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种可拔插、通量化的多器官互连芯片-CN202310043414.1在审
  • 葛玉卿;刘婷;赵建龙;吴蕾 - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
  • 2023-01-29 - 2023-04-25 - C12M3/00
  • 本发明涉及一种可拔插、通量化的多器官互连芯片,包括盖板、多种器官培养小室、多器官互连芯片基体以及贴合于多器官互连芯片基体底部的高透光性封底膜;所述的多器官互连芯片基体上设置有若干小室插入孔,培养液灌流的进出口和连通各器官的微管道,以及两连或者四连或者六连的腔室;所述的小室插入孔内安装有多种器官培养小室,可以嵌入多器官互连芯片基体中;所述的盖板安装在多器官互连芯片基体上部内用于防止污染。本发明可以实现多器官互连,灌流培养,具有制作简单,易批量化生产,兼容性强,可兼容多种器官培养,可进行显微观察,与多种商用检测设备兼容,兼容自动化装置,按照一定程序进行小室拔插,满足现代药物研发工业自动化操作需求。
  • 一种可拔插通量器官互连芯片
  • [发明专利]一种血管串联的多器官芯片模型及其应用方法-CN202310043413.7在审
  • 刘婷;葛玉卿;赵建龙;吴蕾 - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
  • 2023-01-29 - 2023-04-04 - C12M3/04
  • 本发明涉及一种血管串联的多器官芯片模型及其应用方法,包括多器官互联芯片基体、器官培养小室插入物和多种器官血管连通管道,所述的多器官互联芯片基体上设置有若干个多种器官培养小室插入孔,所述的多种器官培养小室插入孔内均安装有器官培养小室插入物,所述的器官培养小室插入物依次排列,形成多器官模拟系统,多器官模拟系统内包括至少两个器官培养小室插入物,器官培养小室插入物之间依次通过多器官互联芯片基体的多种器官血管连通通道进行连接。本发明利用芯片和灌流技术实现不同器官之间相互作用与联系,用于体外模拟药物进入人体后吸收、分布、代谢、排除或免疫的多种过程,可用于器官互作研究、药物评价等应用研究。
  • 一种血管串联器官芯片模型及其应用方法
  • [发明专利]一种用于细胞检测的微流控芯片及其制备方法-CN201910897620.2有效
  • 葛玉卿;范卫华;赵建龙 - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
  • 2019-09-23 - 2022-03-15 - B01L3/00
  • 本发明公开了一种用于细胞检测的微流控芯片及其制备方法,该芯片包括依次设置的结构层、绝缘层和传感层,结构层具有相对设置的第一面和第二面,第一面上设有油相进样口、液相进样口和出样口,第二面上设有液滴产生区和至少一个液滴捕获区,液滴产生区分别与油相进样口和液相进样口连通,用于产生包裹待测细胞的液滴,至少一个液滴捕获区与液滴产生区连通,用于对液滴进行捕获;绝缘层用于将捕获的液滴与传感层隔开;传感层用于对捕获的待测细胞进行测量。本发明可将包裹待测细胞的液滴捕获在指定的位置,便于后续对待测细胞进行测量;可在芯片内对待测细胞进行形态观察或长时间监测;可实现多路并行检测,缩短了检测周期。
  • 一种用于细胞检测微流控芯片及其制备方法
  • [实用新型]一种用于细胞团三维培养的微流控芯片-CN201921932281.9有效
  • 葛玉卿;乔苗苗;刘婷;范卫华;赵建龙 - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
  • 2019-11-11 - 2020-09-08 - C12M3/00
  • 本实用新型公开了一种用于细胞团三维培养的微流控芯片,包括自上而下设置的第一芯片层和第二芯片层,第一芯片层上设置有细胞进样通道、细胞出样通道以及多个细胞培养腔,细胞进样通道和细胞出样通道分别与多个细胞培养腔相连通,细胞培养腔内设置有多个挡板;第二芯片层上设置有多个细胞培养孔,第二芯片层上的多个细胞培养孔所在的区域与第一芯片层上的多个细胞培养腔所在的区域相对应。本实用新型提供的用于细胞团三维培养的微流控芯片结构简单,易于加工成型;在培养过程中能够有效更换培养液,且对细胞团的影响较小;形成的细胞团形状和尺寸均一且活性较高;适用于多种细胞类型,如干细胞、肿瘤细胞、组织细胞等。
  • 一种用于细胞三维培养微流控芯片

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