一种基于无透镜成像的数字PCR系统

    公开(公告)号:CN118599644A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410822751.5

    申请日:2024-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于无透镜成像的数字PCR系统。所述系统包括控温模块、微孔阵列PCR芯片、光锥、CMOS芯片和数据采集卡五个模块;控温模块位于微孔阵列PCR芯片的上方;微孔阵列PCR芯片位于光锥的上方;光锥位于CMOS芯片的上方;CMOS芯片和数据采集卡相连;微孔阵列PCR芯片放在光锥上并通过导热硅胶垫与控温模块结合。本发明提出基于CMOS图像传感器无透镜成像技术构建一体化、小型化数字PCR系统,将大大降低数字PCR的复杂度和成本,有利于数字PCR系统的推广应用。

    一种机械零部件抓取机械手
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118269126A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410588747.7

    申请日:2024-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种机械零部件抓取机械手,包括安装外框,安装外框的两侧安装有升降驱动结构,升降驱动结构的下端设计有镜像抓取结构,安装外框的内部设置有移动定位结构,移动定位结构的两侧安装有横向夹持结构,横向夹持结构的下端卡接有支撑固定结构,横向夹持结构之间安装有移动支撑杆,通过升降驱动结构,快速的调整镜像抓取结构的工作高度,提高装置对零件操作的灵活性,且使用镜像抓取结构快速对适应不同规格零件进行抓取固定,通过横向夹持结构与支撑固定结构,将装置与外界不同规格的移动支撑杆之间相互固定连接,提高装置使用的灵活性与稳定性,通过移动定位结构推动装置进行快速的移动工作。

    PPG实时心率信号质量评估方法及装置、存储介质

    公开(公告)号:CN111557658B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202010403619.2

    申请日:2020-05-13

    Abstract: 本发明提供一种PPG实时心率信号质量评估方法及装置、存储介质。方法包括采集用户的PPG信号和ECG信号;分别对两个信号进行提取,得到PPG实时心率信号和ECG实时心率信号;分别从两个实时心率信号中,提取心率变异性的时域、频域特征和非线性特征中的至少一者,计算两个信号特征之间的相关性;计算ECG实时心率信号与PPG实时心率信号的相似度,根据相关性和相似度,评估PPG实时心率的信号质量。可以有效实现量化手环或其他设备采集的PPG实时心率信号与ECG实时心率信号之间的相关性和相似度等问题,从而可以精确量化并评估所述手环或其他设备采集的PPG实时心率信号的质量。

    一种基于深度学习的药物分类方法及装置

    公开(公告)号:CN113869288A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111454581.2

    申请日:2021-12-02

    Inventor: 顾忠泽 陈早早

    Abstract: 本发明提供一种基于深度学习的药物分类方法及装置,方法包括:将待分类药物分别作用于不同种类的细胞球培养,并分别采集包括细胞球的多个指定天的初始图像;将初始图像作为输入,训练图像分割模型或目标检测深度学习模型,以获得细胞球区域;根据细胞球区域,利用卷积神经网络预训练细胞球特征提取器;利用细胞球特征提取器提取细胞球区域的图像特征,将图像特征输入LSTM网络得到特征向量,将特征向量连接,并利用LSTM网络中的注意力机制模块和全连接层对连接后的特征向量分类,训练LSTM模型以对待分类药物识别分类。本发明可快速确定未知药物的种类,并不需要繁琐的实验操作,利用深度学习技术即可只通过图像对药物进行识别分类。

    一种基于光纤测量的三维心脏芯片及其检测方法

    公开(公告)号:CN110231468B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201910582191.X

    申请日:2019-06-30

    Abstract: 本发明采用弹性悬臂作为三维心肌组织的支撑物,它可以在三维心肌组织收缩和舒张的过程中,不断地发生形变,产生位移,从而被弹性悬臂中的光纤探头所检测到。弹性悬臂在三维心肌组织收缩和舒张行为的作用下,两根悬臂反复靠近和远离,两根悬臂间的距离发生变化,变化的频率和位移的幅度反映了心肌组织的跳动频率和收缩力等特征。利用光纤测量技术灵敏、准确的特点,监测包裹光纤的弹性悬臂的变化,实现心肌跳动频率、收缩力等重要指标的检测。加入药物后,三维心肌组织的跳动频率、收缩力等指标发生变化,光纤监测得到的数据可以进行药物评估和筛选,可实时观测药物对心肌的作用效果,具有很好的可视化效果。

    一种细胞三维培养微环境构建方法及应用

    公开(公告)号:CN110272860B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201910582204.3

    申请日:2019-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于特异性细胞外基质的细胞三维培养微环境构建方法及应用,其结合了特异性细胞外基质的提取方法、特异性细胞外基质与光固化材料复合制备成水凝胶、在体外三维培养特别是器官芯片技术中的应用。本发明的技术方案针对不同密度的组织或器官选用不同脱细胞能力的表面活性剂,对特别致密的组织或器官选用酶处理和氨水作为溶剂结合的方式进行处理,优选的酶和表面活性剂的组合包括胰酶溶液,曲拉通Triton X‑100溶液,溶剂为0.05%‑0.5%氨水。通过将细胞外基质和光引发成胶材料复合制备水凝胶构建细胞培养微环境,具有成胶速度快,成胶条件简单,水凝胶机械性能可控等优势。

    一种细胞三维培养微环境构建方法及应用

    公开(公告)号:CN110272860A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910582204.3

    申请日:2019-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于特异性细胞外基质的细胞三维培养微环境构建方法及应用,其结合了特异性细胞外基质的提取方法、特异性细胞外基质与光固化材料复合制备成水凝胶、在体外三维培养特别是器官芯片技术中的应用。本发明的技术方案针对不同密度的组织或器官选用不同脱细胞能力的表面活性剂,对特别致密的组织或器官选用酶处理和氨水作为溶剂结合的方式进行处理,优选的酶和表面活性剂的组合包括胰酶溶液,曲拉通Triton X-100溶液,溶剂为0.05%-0.5%氨水。通过将细胞外基质和光引发成胶材料复合制备水凝胶构建细胞培养微环境,具有成胶速度快,成胶条件简单,水凝胶机械性能可控等优势。

    一种基于光纤测量的三维心脏芯片及其检测方法

    公开(公告)号:CN110231468A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910582191.X

    申请日:2019-06-30

    Abstract: 本发明采用弹性悬臂作为三维心肌组织的支撑物,它可以在三维心肌组织收缩和舒张的过程中,不断地发生形变,产生位移,从而被弹性悬臂中的光纤探头所检测到。弹性悬臂在三维心肌组织收缩和舒张行为的作用下,两根悬臂反复靠近和远离,两根悬臂间的距离发生变化,变化的频率和位移的幅度反映了心肌组织的跳动频率和收缩力等特征。利用光纤测量技术灵敏、准确的特点,监测包裹光纤的弹性悬臂的变化,实现心肌跳动频率、收缩力等重要指标的检测。加入药物后,三维心肌组织的跳动频率、收缩力等指标发生变化,光纤监测得到的数据可以进行药物评估和筛选,可实时观测药物对心肌的作用效果,具有很好的可视化效果。

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