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公开(公告)号:CN106053467B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201610403838.4
申请日:2016-06-08
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种观测微液滴的装置,其包括:微流控芯片,其具有内含周期性运动的微液滴的微通道;闪烁光源,其根据一闪烁光源控制模块提供的控制信号产生具有预设闪烁参数的闪烁光;以及图像采集模块,其采集被所述闪烁光照射的所述微流控芯片的微通道内的微液滴的图像。本发明通过闪烁光源控制模块控制闪烁光源产生特定频率的闪烁光,并照射微流控芯片;随后图像采集模块采集微流控芯片上的图像;通过这些图像及闪烁光的频率即可获得微液滴的尺寸、形貌及通量等信息。相对于传统的高速摄像机及光电管等方法,本发明的优点在于:获取信息全面、便捷、成本低、易构建,可以广泛应用于小型化微流控系统中。
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公开(公告)号:CN107167608A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710219519.2
申请日:2017-04-06
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01N33/68 , G01N33/574 , G01N27/327
CPC classification number: G01N33/6893 , G01N27/3275 , G01N33/57473
Abstract: 本发明涉及一种基于多功能纳米级蛋白薄膜的石墨烯肿瘤标志物传感器及其制备方法,包括转移至二氧化硅衬底上的石墨烯、多功能纳米级蛋白薄膜以及反应腔。制备方法包括:(1)石墨烯转移至钛金电极表面;(2)失活BSA蛋白薄膜修饰石墨烯;(3)光刻与刻蚀;(4)制备保护绝缘层;(5)偶联抗体。本发明修饰过程简单易于操作,通用性强,可以根据不同的需求进行不同的修饰来实现不同目标分子的高灵敏度和特异性的检测,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105460882B
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201510885266.3
申请日:2015-12-04
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: B81B1/00 , B81C1/00 , G01N27/00 , G01N33/483 , G01N33/487
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯三维微电极阵列芯片、方法及其应用。其特征在于所述的利用负性光刻胶制作微柱阵列,在微柱阵列上覆盖单层石墨烯薄膜制作出微电极阵列;所述的微电极芯片包括透明的石墨烯三维电极阵列区域和外围金电极引线引脚两部分。微电极位点为三维凸起。三维的微电极丘形状(或称为丘陵状)微电极结构利于刚性的微电极位点与柔软的细胞或组织形成紧密的电学耦合,加上石墨烯优异的电学特性,能够提高微电极阵列的电生理检测灵敏度。另外,制作在透明基底上的石墨烯三维微电极阵列便于用倒置显微镜进行观察,便于多种细胞显微成像方法的应用以及结合微流控芯片使用。
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公开(公告)号:CN106824313A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710099338.0
申请日:2017-02-23
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
CPC classification number: B01L3/502715 , B01L3/502792 , B01L3/52 , B01L2200/0689 , B01L2200/10 , B01L2300/14
Abstract: 本发明提供了一种数字PCR芯片,包括盖片与玻璃基片贴合而成的液滴产生模块和与液滴产生模块一面紧贴的液滴收集模块,其中盖片上具有液相进样口和油相进样口这两个通孔,与玻璃基片贴合的盖片的一面上刻蚀有与液相进样口或油相进样口连通的微流沟道,两微流沟道分别分岔为两条分沟道,所述分沟道两两相交于液滴产生接口;液滴收集模块包括一两边开口的腔体,液滴产生接口均紧贴其中一个开口的内侧。本发明提供的数字PCR芯片具有独立的液滴收集模块,PCR反应和结果的观察都在芯片内进行,大大降低了被污染和破乳的可能性,同时PCR的结果置于荧光显微镜下统一观察,在芯片内不需要逐个进行的信号读取,大大缩短了信号读取时间。
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公开(公告)号:CN104513855B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410707763.X
申请日:2014-11-28
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: C12Q1/68
Abstract: 本发明涉及一种基于热力学优化的高特异性核酸杂交方法,包括:该方法主要根据核酸反应热力学最近邻模型,计算DNA以及RNA反应的热力学参数,从理论上阐明探针特异性的理论极限,同时计算出不同单碱基突变的特异性差异与热力学性质,并在计算机上模拟预测出不同的核酸反应结果;设计出具有理论优化过的具有高特异性的核酸探针。本发明基于热力学计算设计出的探针特异性达到了理论上最优结果;稳定性好,保存时间长;检测过程及其简单;且检测时间短;检测过程不受环境温度影响,同时不受溶液中盐离子浓度影响;该方法能够满足临床需求,在医学方面具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104164516B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410452285.2
申请日:2014-09-05
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于结直肠癌特异性甲基化检测的引物、体系及应用。本发明针对人结直肠癌基因组中SEPTIN9基因的启动子区域设计了一对用于人结直肠癌特异性甲基化检测的PCR引物和试剂盒(体系)。用该引物和体系对待测硫化后的样本进行PCR检测,依据扩增后的荧光相对强度判定样本是否为人结直肠癌样本。与常规的结直肠癌诊断方法相比,本发明的方法具有快速、灵敏和特异性好等特点,能在早期及时对人结直肠癌进行诊断。
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公开(公告)号:CN104131108B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410397937.7
申请日:2014-08-13
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及生物技术领域,特别是涉及一组人肺腺癌和人结直肠癌诊断用LncRNA生物标志物、相关试剂盒以及他们的用途。本发明提供一组人肺腺癌和/或人结直肠癌诊断用LncRNA生物标志物,所述LncRNA生物标志物包括:uc001gzl.3、ENST00000434223、uc004bbl.1、ENST00000540136和NR_034174。本发明所提供的人肺腺癌和/或人结直肠癌诊断用LncRNA生物标志物,可用来区分人早期肺腺癌和人结直肠癌,其区分早期肺腺癌和配对正常肺组织的AUC可达0.978,灵敏度和特异性分别为92%和98%。而对于结直肠癌样本的诊断其AUC亦可达到0.963,灵敏度和特异性分别为94.4%和88.9%。
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公开(公告)号:CN105046104A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510397820.3
申请日:2015-07-08
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G06F19/18
Abstract: 本发明涉及一种用于核酸单碱基改变的核酸反应理论分析方法,包括:(1)计算互补反应和错配反应的标准焓变化量ΔrH和标准熵变化量ΔrS;(2)穷举计算出所有单碱基改变的焓变化量ΔΔH与熵变化量ΔΔS,得到核酸单碱基改变的焓变化量与熵变化量数据表;(3)通过查阅上述数据表得到任意一种单碱基改变的焓变与熵变数据,同时计算出在任意温度和盐度下该单碱基改变引起的反应自由能变化量ΔΔG,从而指导核酸反应设计。本发明查表方便;使用简单;能够用于任何涉及单碱基改变的核酸反应理论分析;有望促进单碱基改变检测探针涉及以及其他核酸反应领域的理论分析与设计。
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公开(公告)号:CN104946739A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510192242.X
申请日:2015-04-20
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海济远生物科技有限公司
IPC: C12Q1/68
Abstract: 本发明公开了一种用于EGFR基因突变检测试剂盒及其应用,其特征在于本试剂盒包含用于EGFR基因突变位点20条特异性扩增的引物、5条野生序列的高效封阻探针,4条EGFR基因特异性TaqMan荧光探针。该试剂盒可以检测突变拷贝数低至5~10拷贝,突变含量低至0.1%的标本。本发明可同时检测EGFR基因5种基因突变,灵敏度高,操作简单,检测廉价,临床应用范围广,样本可以为新鲜的病理组织,石蜡包埋组织、胸腔液、血清或血浆,检测速度快,检测过程只需要90分钟即可完成。
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公开(公告)号:CN104825157A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510246007.6
申请日:2015-05-14
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: A61B5/0402
Abstract: 本发明提供一种运动状态下监/检测心电信号的运动干扰移除方法,其特征在于利用多个独立的自适应滤波器单元,每个独立滤波器子单元采用各自独的滤波算法且每个独立滤波器子单元的输出通过自适应权重调整;经过运算最终得到的组合滤波器输出,从而使组合滤波器能快速跟踪非稳态信号。多个独立的自适应滤波器单元使用相同的主输入和参考输入信号来源。所述的自适应滤波器单元一部分具有收敛速度快的特性,另一部分具有收敛精度高的特性,通过判断输入信号的非稳态程度,改变每个滤波器的输出权重,经过权重自适应组合器,获得整体滤波器的最终输出。从而使组合滤波器能快速跟踪非稳态信号。
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