一种基于超表面调控光场的显微成像系统以及方法

    公开(公告)号:CN117930487A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410189389.2

    申请日:2024-02-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于超表面调控光场的显微成像系统以及方法,属于显微成像领域,光源模块产生的光经过超表面相位调制器进行相位调控,经过相位调控的光经过傅里叶透镜后衍射为各级次衍射光斑,超表面偏振调制器选通预设的级次衍射光斑,光线经过二向色镜反射聚焦在显微物镜后焦面,经过显微物镜后平行出射,多束光线互相干涉形成结构光照亮载物台上的样品,样品发射出来的荧光经过被相机收集形成荧光图像,由干涉产生的近红外结构化光场使样品所激发的荧光包含了在衍射受限图像中观察不到的样本的精细结构信息,让原本位于传递函数之外的高频信息也能够被物镜和相机捕捉到,拓展了光学系统的频谱信息,因此时间分辨率高,系统整体结构简单。

    具有聚集诱导荧光效应的碳量子点及其应用

    公开(公告)号:CN116554867B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202211370760.2

    申请日:2022-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种具有聚集诱导荧光效应的碳量子点及其应用,该碳点通过以下步骤制备得到:1)将三苯胺溶于冰醋酸中超声处理,得到混合物;2)将所述混合物转移到反应釜中,加热下反应;3)反应结束后冷却至室温,然后将反应产物加入到去离子水中,得到浑浊液;4)将所述浑浊液进行超声处理后离心,所得固体真空干燥,得到所述碳量子点。本发明制备的具有ICT(内电荷转移)和AIE(聚集诱导发射)属性,当溶解在溶剂中时,由于分子内的活跃旋转,碳点发出轻微的蓝色荧光;当T‑CDs遇到足够的水并随着时间的推移聚集时,分子内的旋转受到高度阻碍,碳点会呈现出明亮的红色荧光;其可应用于细胞成像、溶酶体定位、指纹识别等领域。

    无血清细胞冻存液及其应用
    144.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117426370A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311350645.3

    申请日:2023-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种无血清细胞冻存液及其应用,该冻存液包括:Advanced DMEM/F12、烟酰胺5‑20mM、N‑乙酰半胱酰胺0.5‑2mM、1×B27、两性霉素0.125‑0.5μg/mL、庆大霉素5‑20μg/mL、DMSO 5‑20wt%、Rock抑制剂Y276322‑10μM、白蛋白BSA1‑3wt%、葡聚糖1‑5mg/mL。本发明提供的冻存液可用于冻存多种原代细胞、人正常组织和肿瘤组织类器官,以及小鼠正常组织类器官,采用该冻存液保存细胞和类器官,能高效维持细胞和类器官中的细胞干性,维持细胞的活性,具有较高的复苏培养成功率。

    一种儿童睡眠监测方法、系统及电子装置

    公开(公告)号:CN114767064B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202210289358.5

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 本发明公开了一种儿童睡眠监测方法,属于医学信号处理领域,包括安装三轴加速度传感器、采集信息、对每一所述三轴加速度传感器的呼吸信号进行处理、对每一所述三轴加速度传感器的心率信号进行处理以及综合判断睡眠情况等步骤,通过在两个上臂、胸部以及腹部四个位置放置传感器,睡姿改变压迫一个传感器时,其他传感器能继续工作,防止假警报;通过在胸部以及腹部对应的衣物上设置传感器,能够监测由于睡眠阻塞造成的呼吸问题;对危及生命的事件进行预警,对一般负面事件进行提醒和记录;对睡姿有良好分辨能力,虚假警报低。本发明还涉及实施上述儿童睡眠监测方法的儿童睡眠监测系统以及装置。(56)对比文件Hernandez, Javier.BioWatch:Estimation of Heart and Breathing Ratesfrom Wrist Motions《.InternationalConference on Pervasive ComputingTechnologies for Healthcare》.2015,全文.

    一种微流控芯片温度控制系统及方法

    公开(公告)号:CN117193429A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311308083.6

    申请日:2023-10-10

    Abstract: 本发明涉及一种微流控芯片温度控制系统及方法,该系统中的加热件经过导热件为微流控芯片提供热量;测温元件安装在导热件上以及微流控芯片内,测温元件用于将温度变化转化为电势差信号;模\数转换器用于将电势差信号转化为数字信号,并将数字信号传送至微控制单元;微控制单元用于根据输入信号进行PID计算,并将PID计算结果输出给电子开关;电子开关用于根据PID计算结果调节输出功率并提供给加热件;直流电源用于给电子开关提供直流电源;上位机用于设定微流控芯片的温度。该系统原理简单,操作简便,能用于控制温度反应的生物医学领域,例如核酸扩增、样本前处理、细胞培养等领域的应用。

Patent Agency Ranking