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公开(公告)号:CN116626011A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310906330.6
申请日:2023-07-24
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种用于单分子动力学检测的纳米光学器件,包括:纳米结构芯片和激光器;激光器用于向纳米结构芯片发射激光;纳米结构芯片包括纳米孔,纳米孔用于检测单分子的结合行为以及在激光照射下的解离行为,纳米孔的直径范围为50nm至200nm。本发明实施例提供的单分子动力学检测的纳米光学器件,通过设置纳米结构芯片中纳米孔的直径为50nm至200nm,该纳米孔能够对入射的激光产生阻挡效应,产生有效激发体积小于典型的零模波导,获得更高的时间分辨率。从而解决目前对于单分子动力学检测时间分辨率较差的技术问题。
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公开(公告)号:CN116162538A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211645400.9
申请日:2022-12-16
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12M1/34 , B01L3/00 , C12M1/00 , C12Q1/6851 , C12Q1/6886 , G01N33/543 , G01N33/58 , G01N33/574 , G01N33/573 , G01N33/577
Abstract: 本发明涉及一种同时检测蛋白和RNA的微流控芯片及试剂盒,属于生物检测技术领域。本发明提供了同时检测蛋白和RNA的微流控芯片,包括上层夹具、固定流道层、通用流道层、载玻片以及下层夹具;固定流道层上有若干组“I”型固定流道组,“I”型固定流道组中的每个“I”型固定流道与载玻片共同形成固定捕获探针或捕获蛋白的“I”型空腔;通用流道层上有至少一个“Y”型通用流道,每个“Y”型通用流道与载玻片共同形成检测待检样本的“Y”型空腔。将“I”型固定流道和“Y”型通用流道结合可以同时检测蛋白和RNA,还可以将多种捕获探针和捕获蛋白分区,使不同靶标蛋白和靶标RNA在不同区域进行反应,以实现对靶标的定性和定量检测。
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公开(公告)号:CN115684307A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211043145.0
申请日:2022-08-29
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 本发明涉及一种用于多重检测的电化学传感器及其制备方法和应用,属于生物检测技术领域。本发明提供了一种用于多重检测的电化学传感器,所述传感器的参比电极、工作电极和对电极上从下至上依次修饰有GOD‑HRP‑CS‑MB层、LOD‑HRP‑FMN层以及COD‑CEH‑HRP‑β‑CD层,GOD‑HRP‑CS‑MB层的成分包含辣根过氧化物酶、亚甲蓝、葡萄糖氧化酶和壳聚糖,LOD‑HRP‑FMN层的成分包含乳酸氧化酶和黄素单核甘酸,COD‑CEH‑HRP‑β‑CD层的成分包含β‑环糊精、二茂铁、胆固醇氧化酶、辣根过氧化物酶和胆固醇酯酶。所述传感器可同时测量待测样本中葡萄糖、乳酸和胆固醇的浓度。
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公开(公告)号:CN114860003A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210517892.7
申请日:2022-05-12
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
IPC: G05D23/30
Abstract: 本发明提供一种PCR热循环系统控制方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:采用成像设备获取样品管中预设荧光材料的荧光图像,并计算所述荧光图像中预设荧光材料的荧光强度,基于预先求取的预设荧光材料的荧光强度与温度的关系确定样品管中的当前温度;获取当前PCR扩增过程所处的阶段的需求温度,计算所述样品管中的当前温度与所述需求温度的差值,得到修正温度值;根据所述修正温度值,控制热循环系统的运行模式,进而使得样品管内的温度以最短的时间达到所述需求温度;所述预设荧光材料为具有温度敏感性的荧光材料。通过本申请,解决了现有技术中PCR热循环温控效率相对较低的技术问题,提高了对样品管中温度控制效率。
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公开(公告)号:CN113655099A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110990544.7
申请日:2021-08-26
Applicant: 中科质谱(天津)医疗科技有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N27/26 , G01N27/327 , B41M1/12 , B41M1/26
Abstract: 本发明涉及一种电化学传感器及其在人体生理生化指标检测中的应用,属于电化学检测技术领域。本发明提供了一种基于丝网印刷技术的电化学传感器,所述电化学传感器包括三电极电化学传感器,所述三电极电化学传感器的工作电极上修饰有增强型材料;使用所述电化学传感器测试不同血样PT值,能够清晰的显示出区分度,且挑选三组血样进行PT重复实验,出峰时间变异系数分别为2.26%、3.22%和2.96%,实验结果与医院的临床结果线性拟合决定系数R2为0.986。因此,所述电化学传感器用于PT测试具有良好的重复性和一致性,易于批量生产,大大降低了凝血测量的成本,且适合多种场合的测量,在即时检测领域具有极大潜力。
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公开(公告)号:CN110628567B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201910912693.4
申请日:2019-09-25
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种超高通量单细胞核酸分子实时荧光定量分析芯片,包括微孔阵列芯片和微流控封装结构,所述微孔阵列芯片设置在所述微流控封装结构内;所述微孔阵列芯片在其基底上设置有至少一个微孔阵列区,所述微孔阵列区具有多个微孔,所述微孔具有在一个微孔中只能容纳单个细胞的尺寸和形状,且所述微孔内壁上修饰有至少一个DNA探针。本发明通过设计具有十万量级、百万量级微孔的芯片,并通过在微孔内修饰DNA探针捕获细胞内的目标核酸分子,可实现十万量级、百万量级的单细胞捕获,并进一步实现原位裂解、核酸扩增,能为超高通量单细胞核酸分子实时荧光定量分析提高芯片基础。
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公开(公告)号:CN112410204A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011380258.0
申请日:2020-11-30
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种全自动核酸检测系统。包括样本前处理单元,用于将待检测样本转移到核酸提取孔板上;至少一个核酸提取单元,用于提取所述核酸提取孔板上待检测样本中的核酸;至少一个体系配制单元,用于将核酸扩增试剂与来自所述核酸提取单元的核酸混合;至少一个核酸检测单元,用于对来自所述体系配制单元的核酸进行核酸扩增与检测;耗材准备单元,用于向所述样本前处理单元、所述核酸提取单元和所述体系配置单元提供耗材;样本后处理单元,用于接收所述核酸提取单元和所述核酸检测单元产生的医疗垃圾;多个传递单元,用于隔离或顺通所述传递单元与其他单元及物料传递。由于覆盖了核酸检测的各个环节,避免了对人员造成的危害和提升效率。
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公开(公告)号:CN111575239A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010568268.0
申请日:2020-06-19
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及分子生物学领域,具体涉及一种循环肿瘤细胞的富集方法及其装置,包括:将样本和可与白细胞结合的免疫磁珠混合孵育;向所述样本中加入红细胞裂解液进行孵育;将孵育后的所述样本进行稀释,然后依次进行磁分离、膜过滤;上述方法将阴性富集技术与膜过滤技术结合,综合了阴性富集和膜过滤的优势,在保证CTCs的高回收率同时又能保证CTC的纯度和活力,避免因离心、转移液体等步骤造成CTCs回收率降低和细胞破损活力降低,同时使用膜过滤截留循环肿瘤细胞去除其他杂质和细胞,尽可能的保留循环肿瘤细胞,并且流程简化,能够在2h内完成5ml全血的分离,实现90%以上CTC的捕获和95%以上的白细胞去除。
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公开(公告)号:CN111276435A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010196927.2
申请日:2020-03-19
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明属于柔性电子基底拉伸技术领域,具体涉及一种宽范围、均匀应变的柔性电子基底近圆式拉伸系统。本发明提供的柔性电子基底近圆式拉伸系统,第一伸缩机构和第二伸缩机构在拉伸区圆周均匀分布,可对柔性电子基底进行多点拉伸,实现了柔性电子基底的近圆式均匀应变,避免了由常规拉伸设备制备的柔性电子基底应变不均匀而出现敏感单元应力集中甚至出现断裂的情况。伸缩驱动机构可单独驱动第一伸缩机构做长程往复伸缩运动,对位于拉伸区的小尺寸柔性电子基底进行均匀拉伸;伸缩驱动机构也可同时驱动第一伸缩机构和第二伸缩机构同步做短程往复伸缩运动,对位于拉伸区的大尺寸柔性电子基底进行均匀拉伸,扩大了不同尺寸柔性电子基底的适用范围。
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公开(公告)号:CN111123428A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911348165.7
申请日:2019-12-24
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G02B6/10 , G02B6/13 , C12M1/00 , C12Q1/6869
Abstract: 本发明提供一种零模波导孔孔壁的修饰方法,该方法包括覆盖聚合物、紫外光照射在金属覆盖层的表面形成第一化学键以及聚合物进行剥离。本发明还涉及一种零模波导孔结构。本发明通过在零模波导孔的孔壁上覆盖聚合物,通过紫外光进行照射在金属覆盖层的表面进行键合形成具有高折射率非反射的第一化学键;增加高折射率非反射材料的第一化学键的沉积厚度可以缩小零模波导孔的孔内体积,显著减小孔内的游离核苷酸,提高信噪比。另外,通过在孔内部沉积高折射率非反射材料的第一化学键可以使被激发荧光的位置远离零模波导孔的金属壁,使荧光不会减弱甚至淬灭,荧光效果增强的同时也使得检测更加灵敏。
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