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公开(公告)号:CN108359600A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810059332.5
申请日:2018-01-22
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12M1/38 , C12M1/34 , C40B40/06 , C12Q1/6844 , C12Q1/686
Abstract: 本发明公开了一种高灵敏度、快速、绝对定量的DNA片段检测系统,包括DNA扩增模块,用于承载DNA扩增体系,包括至少两万个独立反应单元,每个反应单元可盛装的液体体积为小于1nL;温度控制模块,用于控制所述DNA扩增模块的反应温度;检测模块,用于激光扫描实时检测所述DNA扩增模块中的扩增结果;本发明还公开了一种高灵敏度、快速、绝对定量的DNA片段检测方法。本发明公开的检测系统和检测方法在检测DNA片段时,具有耗时短、灵敏度高和可以进行绝对定量检测的优势。
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公开(公告)号:CN107338289A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710471433.9
申请日:2017-06-20
Applicant: 复旦大学附属华山医院 , 复旦大学 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 上海速创诊断产品有限公司
CPC classification number: C12Q1/6844 , C12Q2531/119 , C12Q2525/307 , C12Q2527/125 , C12Q2527/101 , C12Q2521/101
Abstract: 本发明公开了一种锁核酸修饰的LAMP引物组合物,在该LAMP引物组合物中,锁核酸的修饰位置为FIP引物和BIP引物3’端最外侧的3个碱基中的至少一个;本发明还涉及一种含有上述LAMP引物组合物的LAMP反应体系,该体系还包括甲酰胺和热启动酶;本发明还涉及一种采用上述LAMP引物组合物的扩增方法,其扩增温度为58℃-72℃。本发明针对LAMP的非特异性扩增问题,采用上述技术方案,在小幅提高扩增效率的同时,大幅降低非特异性扩增,显著提高了LAMP反应体系的稳定性和特异性,此对于LAMP技术的进一步完善和临床应用的推广具有重要意义。
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公开(公告)号:CN107164538A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710560138.0
申请日:2017-07-11
Applicant: 复旦大学附属华山医院 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
CPC classification number: C12Q1/6858 , C12Q1/6886 , C12Q2600/156 , C12Q2600/166 , C12Q2531/119 , C12Q2545/101
Abstract: 本发明涉及一种检测CALR基因突变的内参扩增引物组合物,其包括SEQ ID NO:1‑SEQ ID NO:6所示序列的引物;本发明还涉及一种含有上述内参扩增引物组合物的内参扩增体系及其试剂盒和检测方法,以及由上述内参扩增引物组合物扩增的CALR基因突变的靶序列,该靶序列为SEQ ID NO:7所示序列。本发明所述的内参扩增体系及其检测方法与CALR基因的突变体系配套使用,其既可以对突变型的CALR基因进行快速检测,也可以对野生型的CALR基因进行扩增,作为CALR突变检测试剂盒的内参质控体系,在质量控制的提升方面具有重要意义。
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公开(公告)号:CN104406617B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410756597.2
申请日:2014-12-10
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01D18/00
Abstract: 本发明提供一种拆卸式声波传感器信号测试装置,其包括:测试电路板、电极引线、盖板、柔性薄膜、底座以及声波传感器;底座上设置有第一凹槽,声波传感器部分位于第一凹槽中,柔性薄膜固定于底座和盖板之间,柔性薄膜上设置有开口,开口与第一凹槽相对设置,开口的边缘压在声波传感器的边缘上;声波传感器包括基片、地电极、引入电极、引出电极,地电极、引入电极、引出电极自开口处暴露出,测试电路板设置于盖板上,电极引线一端与测试电路板电性连接,另一端穿过盖板形成连接触头,连接触头与地电极、引入电极、引出电极进行电性连接。本发明的拆卸式声波传感器信号测试装置结构简易、使用便捷,能够保证器件信号的稳定输出。
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公开(公告)号:CN103698396B
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201310713092.3
申请日:2013-12-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N29/036
Abstract: 本发明公开了一种增强压电薄膜传感器性能的图形化修饰方法,使用简单化学沉积方法在声波传播波峰(波谷)进行纳米级厚度自组装图形化修饰,在传感器表面实现同一平面材料上生物分子的图形化排布,提高传感器敏感区单位面积分子的捕获量。同时,在非波峰(波谷)区域进行疏水化修饰,减少样本中其他分子的非特异性吸附,以此促进分子集中图形化排布在传感器振幅最大位置,将质量的增加集中在波峰(波谷)区域,增加单位面积内质量的增加,增强压电薄膜的灵敏度,从而增强压电薄膜传感器的性能,实现对复杂样本中生物分子的定量检测,为建立高灵敏度、多通道、高通量的自动化生物分子定量检测方法提供关键技术。
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公开(公告)号:CN104792977A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510173042.X
申请日:2015-04-14
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N33/48
Abstract: 本发明公开了一种便携式移动医用测试系统及方法,属于移动医疗技术领域。所述系统包括:检测仪器、移动终端和云服务器;所述测试仪器用于测试样本,与所述移动终端APP建立无线连接后,将测试结果向所述移动终端发送;所述移动终端用于通过界面操作控制所述测试仪器,显示测试结果,并将测试结果上传至所述云服务器;所述云服务器用于存储并分析测试结果。本发明利用移动终端与无线医用压电传感系统的无线通信功能,借助移动终端设备的显示屏,控制系统的测试、数据传输、数据显示和保存,从而省去仪器自身的显示和功能按键部分,结构简单、系统稳定,缩小了检测系统的尺寸,使仪器正常运行时功耗更低,应用更具有可行性。
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公开(公告)号:CN104316427A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410617709.6
申请日:2014-11-05
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种河豚毒素的快速检测传感器,包括显示模块、压电传感器信号处理系统、传感探头,其特征在于,所述传感探头包括支撑块和设置在支撑块上的检测芯片和参比芯片,所述检测芯片的金基底表面修饰有对河豚毒素敏感的河豚毒素分子印迹聚合物,所述参比芯片的金基底表面修饰有对河豚毒素不敏感并且其它物化性质与河豚毒素分子印迹聚合物类似的高分子聚合物。
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公开(公告)号:CN103760052A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201310713093.8
申请日:2013-12-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N5/00 , G01N33/569
Abstract: 本发明公开了一种基于分子印迹技术的微囊藻毒素压电检测传感器,使用光化学聚合方法或电化学聚合方法进行分子印迹膜合成,提高结合容量、降低延迟时间并增强特异性吸附能力;同时,使用石英晶振片作为传感器的效应器,提高传感器灵敏度、增加稳定性并降低成本。从而增强传感器性能,实现了对微囊藻毒素的痕量检测,建立了高灵敏度、快速、低成本、低操作要求的微囊藻毒素检测手段。
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公开(公告)号:CN103454346A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310376685.5
申请日:2013-08-27
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N29/036
Abstract: 本发明公开了一种基于声波传感器的微流控芯片分析平台,包括声波传感器、进样芯片及其温控单元、外围进样系统、传感器信号采集与处理系统以及平台支撑组件五个部分。其中多通道声波传感器和聚合物进样芯片经溶剂键合,满足微米或毫米尺度液体样品的高通量测试,通过一体式或独立式温控单元控制流体反应条件,外围进样系统则用于自动实现样品及缓冲液在芯片中的驱动、样品的定量移液和取样针的清洗等功能。本发明结合了声波传感、磁珠免疫及微流控芯片等技术,避免了传统检测方法因光学因素干扰而带来的信号失真,同时结合免疫磁珠满足复杂样品快速准确的测量要求。
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公开(公告)号:CN119831833A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411902821.4
申请日:2024-12-23
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G06T3/4038 , G06T3/4046 , G06T7/90 , G06T5/92 , G06T9/00 , G06N3/045 , G06N3/0464
Abstract: 本发明涉及图像处理技术领域,公开了一种显微镜图像拼接方法及装置,该方法包括:获取待拼接图像,待拼接图像为通过显微镜拍摄目标样本时获得的图像,且待拼接图像携带拍摄该图像时对应的载物台位置信息;将待拼接图像输入预先构建的编码器进行编码,获得待拼接图像一一对应的编码结果;将待拼接图像一一对应的编码结果以及载物台位置信息输入预先构建的生成器中,生成图像拼接结果。本发明采用的显微镜图像拼接方法可以有效针对显微镜图像尺寸较大且特征相似性高的图像,可以快速完成图像拼接,且精度较高,有效避免了计算时间长且精度差的问题。
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