[发明专利]功能化光学透镜和制造方法有效
| 申请号: | 201810571323.4 | 申请日: | 2018-06-06 | 
| 公开(公告)号: | CN109001113B | 公开(公告)日: | 2021-08-17 | 
| 发明(设计)人: | E·G·扎德尔;F·阿瓦德 | 申请(专利权)人: | 阿拉伯联合酋长国大学 | 
| 主分类号: | G01N21/01 | 分类号: | G01N21/01;G02B3/00 | 
| 代理公司: | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 11038 | 代理人: | 王初 | 
| 地址: | 阿拉伯联合*** | 国省代码: | 暂无信息 | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 功能 光学 透镜 制造 方法 | ||
1.一种光学透镜,所述光学透镜具有的光学透明表面集成有换能器,以便通过电信号的激励在一个或更多个活细胞中进行电穿孔,所述光学透镜包括:
微流体结构,所述微流体结构包括多个通道,所述多个通道集成在所述光学透镜上并且位于所述换能器的上方,用以将流体引导到样品中以用于生物输送目的,
其中,所述光学透镜适于实现来自所述光学透明表面的一侧的光源与来自所述光学透明表面的另一侧的换能器和样品之间的光学通信,以便使所述光源能够进行光学操作以在激励过程期间同时地获取换能器和样品二者的图像;
其中,所述光学透镜是显微镜物镜,所述光源是显微镜,并且所述光学操作包括在所述激励过程期间观察、监测或记录所述换能器和所述样品的图像。
2.如权利要求1所述的光学透镜,其中,所述光学透镜是适于机械地联接到所述显微镜物镜的透镜盖。
3.如权利要求1所述的光学透镜,其中,所述样品和所述换能器具有微观尺度。
4.如权利要求1所述的光学透镜,其中,所述光学透明表面由玻璃、硅或塑料制成,以允许光通过,从而能够进行所述光学操作。
5.如权利要求1所述的光学透镜,其中,所述换能器包括微电极阵列并且激励信号是电信号,其中电极的每一组单独地且与所述微电极阵列的其他电极分离地被控制。
6.如权利要求5所述的光学透镜,其中,所述样品包括一个或更多个活细胞以便通过所述电信号的激励在所述一个或更多个活细胞中进行电穿孔。
7.如权利要求1所述的光学透镜,其中,所述换能器包括在所述光学透镜的表面上的磁线圈。
8.如权利要求1所述的光学透镜,其中,所述换能器是微电极,所述流体是在所述激励过程期间用来注射在所述一个或更多个活细胞内的药物。
9.一种电穿孔系统,所述系统用于通过使用电激励在一个或更多个活细胞中进行电穿孔,所述系统包括:
光学透镜,其适于操作性地连接到光源,
其中,所述光学透镜包括:与换能器相集成的光学透明表面;以及微流体结构,所述微流体结构包括多个通道,所述多个通道集成在所述光学透镜上并且位于所述换能器的上方,用以将流体引导到样品中以用于生物输送目的;
激励发生器,所述激励发生器适于连接到所述换能器以便产生激励信号并且用所述换能器在所述样品中激励所述激励信号;以及
操作装置,所述操作装置连接到光源以便接收和处理通过光学操作而获取的图像,
其中,所述光学透镜适于实现来自所述光学透明表面的一侧的光源与来自所述光学透明表面的另一侧的换能器和样品之间的光学通信,以便使所述光源能够进行光学操作以在激励过程期间同时地获取换能器和样品的图像,
其中,所述光学透镜是显微镜物镜,所述光源是显微镜,并且所述光学操作包括在所述激励过程期间观察、监测或记录所述换能器和所述样品的图像。
10.如权利要求9所述的电穿孔系统,其中:
所述换能器包括微电极的阵列并且所述激励信号是具有信号特性的电信号;
所述激励发生器是电脉冲发生器;
所述操作装置通过指定所述电信号的信号特性而控制所述脉冲发生器。
11.如权利要求9所述的电穿孔系统,其中,所述操作装置适于连接到所述光源以便接收和处理通过所述光学操作而获得的图像。
12.如权利要求9所述的电穿孔系统,其中,所述光学透镜是显微镜物镜或适于机械地联接到显微镜物镜的透镜盖,并且其中,所述光源是显微镜。
13.如权利要求9所述的电穿孔系统,其中,所述操作装置适于连接到所述显微镜的调节机构以便相对于所述样品对所述光学透镜进行位置调节。
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