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]一种超疏水阵列芯片及其制备方法与应用-CN201610232372.6在审
  • 刘鹏;张鹏飞;张健雄;边升太;程一淳 - 清华大学
  • 2016-04-14 - 2016-08-17 - C12M3/00
  • 本发明公开了一种超疏水阵列芯片及其制备方法与应用。该超疏水阵列芯片包括阵列层,所述阵列层上除坑底部以外的表面为超疏水表面。所述超疏水阵列芯片可为:1)以外的表面为超疏水表面,超疏水阵列芯片包括阵列层和贴合在阵列层表面上的超疏水层;2)坑底部以外的表面为超疏水面,阵列层包括基底层和贴合在基底表面的微孔阵列层,微孔阵列层是由超疏水材料制作的。本发明阵列芯片在构建细胞微阵列过程中可以很低的成本实现细胞微阵列间的完全隔绝,避免细胞阵列之间交叉污染的发生,并且还保证了很好的生物相容性,对各种细胞的正常生长没有明显的影响,适宜于高通量细胞检测和分析
  • 一种疏水阵列芯片及其制备方法应用
  • [发明专利]超疏水阵列芯片及其制备方法和装置-CN202010636603.6有效
  • 刘鹏;胡亚伟;陈忠尧;刘畅 - 清华大学
  • 2020-07-03 - 2021-04-02 - B01L3/00
  • 本发明提供一种超疏水阵列芯片,所述芯片通过以下方法制备:通过一体注塑形成包括阵列和超疏水涂层池的芯片,将超疏水涂料加入到超疏水涂层池中,所述超疏水涂料溶液挥发后在所述阵列之间形成超疏水层,所述超疏水层是指其表面与水或水溶液的接触角大于150°、滚动角小于10°的疏水层,所述超疏水层使得各个中水溶液之间有效的物理隔绝。本发明的芯片中阵列的排列方式、尺寸、深度等均可调节,并可以实现阵列间的完全隔离继而能够避免之间的交叉污染并保持很好的生物相容性。
  • 疏水阵列芯片及其制备方法装置
  • [发明专利]图案编码悬浮阵列芯片的检测方法-CN201110408013.9有效
  • 张继中 - 东南大学
  • 2011-12-09 - 2012-06-27 - G01N33/569
  • 本发明涉及一种图案编码悬浮阵列芯片的检测方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:a、在检测基底上构筑能够固定图案编码载体的阵列;b、将需要检测的图案编码载体以一个固定一个图案编码载体的方式固定在检测基底上的阵列中;c、通过成像技术对在检测基底上阵列中形成的图案编码载体阵列成像以进行检测。该方法不仅解决了图案编码载体在溶液中难以聚焦、易于互相干扰的问题,而且可以在片高通量、清晰且廉价地获取检测信息,因此为图案编码载体悬浮阵列芯片的实际应用提供了可能。
  • 图案编码悬浮阵列芯片检测方法
  • [发明专利]基于量子点的免疫荧光流控芯片及其制法和用途-CN201210545258.0无效
  • 朱俊杰;曹俊涛 - 南京大学
  • 2012-12-14 - 2013-04-03 - G01N33/544
  • 本发明公开一种免疫荧光流控芯片,它是由两片聚二甲基硅氧烷(PDMS)叠合而成,上层由集成有入口流路和细胞培养腔的PDMS薄膜构成,下层由集成有阵列的PDMS薄膜构成,所述的阵列为40±10行、35±10列组成的、长2.5±0.5mm、宽2±0.5mm阵列为圆形,直径为30±5µm,深度为25±5μm,上层PDMS薄膜的细胞培养腔与下层PDMS薄膜的阵列对齐,两层PDMS薄膜通过氧等离子体处理后进行不可逆封接,构成基于量子点的免疫荧光流控芯片。本发明的免疫荧光流控芯片可以应用于单细胞水平膜表面糖基表达分析。本发明公开了其制法。
  • 基于量子免疫荧光微流控芯片及其制法用途
  • [发明专利]一种集成式微流控芯片装置及其使用方法-CN201010218520.1有效
  • 寒超;黄国亮;程京 - 博奥生物有限公司;清华大学
  • 2010-06-25 - 2011-01-19 - A61B17/435
  • 本发明涉及一种集成式微流控芯片装置及其使用方法,其特征在于:它包括上层的微管道层和下层的阵列层,且所述微管道层紧密连接在所述阵列层上部;所述微管道层下部设置有与所述阵列层相通的微管道,且所述微管道的高度大于流经所述微管道的卵细胞直径;所述微管道层上还设置有与所述微管道连通的管道入口和管道出口;所述阵列层上设置有一个以上用来定位卵细胞的,且所述沿流体流动方向和垂直流体流动方向呈阵列排布。本发明的流控芯片成本低廉,集成性高,操作方便,在辅助生殖领域和受精及胚胎早期发育机制研究中具有广阔的应用前景。
  • 一种集成式微芯片装置及其使用方法
  • [实用新型]一种三维培养类器官芯片-CN202021851052.7有效
  • 魏文博;陈宗正;王丽;张筱晴;蓝晓瑞 - 深圳市犀锐生物科技有限公司
  • 2020-08-31 - 2021-12-07 - C12M3/00
  • 本实用新型属于类器官芯片领域,具体公开了一种三维培养类器官芯片,包括培养板(100)、培养孔(200)、(300)、开口(310)、坑底(320)、侧壁(330);所述培养孔(200)均匀成阵列的排列于所述培养板(100)上,所述的培养孔(200)的底部含有成阵列排布的(300);所述(300)中,(300)的开口(310)的尺寸大于所述(300)的坑底(320)的尺寸;所述(300)含有至少两个倾斜的侧壁(330);在接种细胞后,在重力和倾斜的侧壁产生的机械力的共同作用下使细胞可以堆积在每个的底部,从而通过细胞聚集形成细胞球。
  • 一种三维培养器官芯片

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