陈艳

作品数:7被引量:15H指数:3
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供职机构:中国科学院深圳先进技术研究院更多>>
发文主题:微流控芯片微流控芯片液滴细胞共培养更多>>
发文领域:医药卫生电子电信一般工业技术自动化与计算机技术更多>>
发文期刊:《集成技术》《化学学报》《暨南大学学报(自然科学与医学版)》《中风与神经疾病杂志》更多>>
所获基金:国家自然科学基金深圳市科技计划项目广东省科技计划工业攻关项目中国科学院知识创新工程更多>>
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以微流控芯片为载体的神经血管单元三细胞共培养模型的构建与鉴定被引量:1
《中风与神经疾病杂志》2021年第10期1070-1074,共5页罗翰 舒伟良 蔡川 陈希 陈艳 褚晓凡 
目的在微流控芯片中构建神经元-星形胶质细胞-脑微血管内皮细胞直接接触生长的体外共培养模型。方法(1)确定芯片内神经血管单元体外三细胞共培养模型的接种细胞密度、接种时间和接种顺序;(2)采用重复测量方差分析分别比较神经元、星形...
关键词:神经血管单元 三细胞共培养 细胞生长曲线 细胞活力 微流控芯片 
基于双层光刻技术制备神经血管单元三细胞共培养微流控芯片被引量:3
《暨南大学学报(自然科学与医学版)》2020年第6期560-568,共9页罗翰 舒伟良 蔡川 陈艳 褚晓凡 
目的:应用双层软光刻技术和微流控芯片技术,制备以星形胶质细胞为桥梁,神经元-星形胶质细胞-脑微血管内皮细胞在同一立体空间或平面内肩并肩生长的微流控芯片.方法:(1)设计一种贯通三通道神经血管单元的体外共培养微流控芯片模型.(2)基...
关键词:软光刻 微流控芯片 神经血管单元 三细胞共培养 
简易型微流控芯片捕获循环肿瘤细胞的研究被引量:6
《化学学报》2014年第1期69-74,共6页高菊逸 杜晶辉 张望 张宝月 刘宗彬 陈艳 徐小平 
深圳发展改革委员会项目[(2012)385];国家自然科学基金(No.61106128);深圳市科技计划项目(No.201101004)资助~~
本研究以循环肿瘤细胞(乳腺肿瘤细胞)为研究对象,以聚二甲基硅氧烷(PDMS)、双面粘性薄膜(DSA)、玻片为原材料,采用激光雕刻技术制作微流控芯片,结合巯基-马来酰亚胺基团硅烷化偶联法和免疫荧光技术进行芯片内捕获检测实验,并使用外周血...
关键词:微流控芯片 捕获 循环肿瘤细胞 简易 双面粘性薄膜 
阀控多通道微流控芯片高通量快速检测大肠埃希菌O_(157):H_7被引量:5
《临床检验杂志》2013年第11期829-832,共4页张望 徐小平 高菊逸 杜晶辉 张宝月 陈艳 
国家自然科学基金(61106128);深圳发展改革委员会项目[(2012)385];深圳市科技计划项目(201101004)
目的建立一种基于气阀控制的多通道微流控芯片系统,实现高通量、低成本、快速检测大肠埃希菌O157:H7。方法采用集成多条反应通道和控制气阀的微流控芯片,用气阀控制芯片通道内反应的顺序,在通道交叉处构建出10个检测区。然后以免疫荧光...
关键词:微流控芯片 大肠埃希菌O157 H7 快速检测 高通量 
快速分选富集循环肿瘤细胞的微流控芯片被引量:3
《中国卫生检验杂志》2013年第6期1364-1366,共3页杜晶辉 刘宗彬 张望 高菊逸 陈艳 徐小平 
国家自然科学基金(61106128);广东省科技计划项目[(2011)177];深圳市科技计划项目(201101004);深圳发展改革委员会项目[(2012)385]
目的:建立三角形微柱确定性侧向位移(DLD)阵列微流控芯片,实现循环肿瘤细胞保持较高细胞活性的、快速的、高回收率分选,提出一种创新的基于细胞尺寸特性的可快速进行循环肿瘤细胞分选的方法。方法 :利用自制的微流控芯片以常见的两种人...
关键词:微流控芯片 循环肿瘤细胞 确定性侧向位移 分选技术 
内照射放疗机器人的研究被引量:1
《集成技术》2012年第2期35-39,共5页邢磊 陈艳 辜嘉 牛田野 戎懿 王乐晶 温宁 谢耀钦 余绍德 郑波 郑国焱 周寿军 
医疗机器人是国内外医疗技术研究的热门前沿,有着潜在的广阔市场需求。内照射放疗机器人,综合了内照射放疗技术和图像引导治疗技术,是医疗机器人的典型代表。文章首先介绍近距离放疗技术、图像引导治疗技术,然后讨论内照射放疗机器人系...
关键词:图像引导放射治疗 医疗机器人 内照射 
应用于肿瘤细胞基因表达水平分析的微流控芯片
《集成技术》2012年第2期46-49,共4页张宝月 冯鸿涛 舒伟良 陈艳 
国家自然科学基金项目(61106128);广东省创新科研团队及中国科学院知识创新工程项目(KGCX2-YW-904)支持
近年来快速发展的微流控技术为单细胞基因诊断的基础研究提供了一个有力的平台,微流控芯片具有样品和试剂低消耗、快速实时、大量样本平行处理等优点,还可以使分析过程自动化、防止污染以及完成自动高效的重复实验。本文主要介绍一种用...
关键词:微流控芯片 单细胞 基因表达分析 
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