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公开(公告)号:CN110146430A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910459771.X
申请日:2019-05-29
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N15/14
Abstract: 本发明公开了一种流式细胞仪光学系统,其中,流动室中设置有供待检测物质通过的通道;光源模块的激发光源在通道中形成不重合的聚焦光斑;光收集模块用于收集散射光和/或荧光,并将其会聚后输出;前向检测模块用于接收散射光并检测;荧光检测模块包括光信号传输模块、分光模块及探测模块,光信号传输模块设置在所述光学镜片全孔径范围内互不相交的任一位置,用于使得光收集模块输出的光信号发生偏转,分光模块用于将偏转后的光信号输出,探测模块用于对光信号进行检测。通过实施本发明,可以在荧光检测模块中设置多个光电传感器及分光装置,克服了采用光纤传输时因光收集模块微小移动导致测量结果劣化或者失效的问题,增强了系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN109030321A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810501072.2
申请日:2018-05-23
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N15/14
CPC classification number: G01N15/14 , G01N2015/1006 , G01N2015/1402
Abstract: 本发明公开了一种用于流式细胞仪的数据处理方法,包括以下步骤:预先获取探测器增益实际值与探测器增益控制值之间的增益映射关系;采集流式细胞仪原始数据,记录探测器增益控制值;计算探测器增益实际值;采用补偿算法或归一算法对流式细胞仪原始数据进行运算处理,得到新的流式细胞仪数据。本发明通过系统初始荧光矩阵,可以获得任意增益条件下的荧光补偿矩阵(同组染料),避免多次进行复杂的荧光补偿操作,有效降低了试剂的使用量和实验时间。并且所有的测试数据都归一化到特定增益倍数条件下的数据,这样所有的测试数据均可以进行横向比较,方便数据的挖掘。本发明具有很大的时间效益和经济效益,具有很好的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN108344720A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810041502.7
申请日:2018-01-16
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种液相芯片解码分析系统的量化结果校正方法,其中,液相芯片解码分析系统包括:待检样品;编码微球,其具有分类荧光染料,待检样品可特异性结合于编码微球,并根据编码微球的分类荧光信号强度标识待检样品的种类;报告单元,其具有量化荧光染料,待检样品还可结合于报告单元,并通过报告单元的量化荧光信号强度标识待检样品的浓度;其中,分类荧光染料和量化荧光染料经同一光源照射,分别受激发出分类荧光信号和量化荧光信号。本发明中受激发出的分类荧光和量化荧光信号有一定的相关性,并通过将分类荧光通道检测结果与预设值间的差异代入到量化通道的测量值上,通过对量化通道的测量值进行校正,以获得更为准确的结果。
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公开(公告)号:CN107677803A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710743449.0
申请日:2017-08-25
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N33/487
Abstract: 本发明公开了一种用于液相芯片分析仪的编解码系统,其包括:微球阵列,其由不同的编码地址组成;编码微球,其对应所述微球阵列上的唯一编码地址,所述编码微球固接可特异性结合待测样本的捕获单元,所述待测样本还特异性结合有荧光报告分子;标识微球,其对应所述微球阵列上的唯一编码地址,所述标识微球固接有不同浓度的所述荧光报告分子。本发明还公开了一种用于液相芯片分析仪的编解码方法,其依据检测得到的样本类别选择对应的检测方法。本发明能解决目前人工设定样本检测类型对批量检测效率带来的影响,及批量检测过程中低分辨要求编码检测形成的性能冗余带来的成本、通量损耗的问题,从而显著提高批量检测的效率。
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公开(公告)号:CN103837462A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410074073.5
申请日:2014-03-03
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N15/14
Abstract: 本发明公开了一种小型流式细胞仪液路系统,包括流动室、样品管路、鞘液管路、废液管路和气体管路。待测样品由小流量蠕动泵运送,经脉动缓冲器后进入流动室;鞘液由大流量蠕动泵或者隔膜泵运送,经囊式滤芯和脉动缓冲器后单边或对称进入流动室;微型气泵经由单向阀连接到流动室,实现排除管路气泡的功能。流动室出口处安装压力传感器,监测压力变化和异常。液位传感器置于鞘液池和废液池内设置液位警戒。滤网安装于鞘液池和微型气泵大气连通处以防杂质进入。本发明结构简单,摒弃了传统流式细胞仪中使用的空气压缩泵,清洗方便,且具有排气泡功能,可满足流式细胞仪小型化的应用需求。
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公开(公告)号:CN112255166B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202011247948.9
申请日:2020-11-10
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N15/1409 , G01N15/1434
Abstract: 本发明公开了一种扫描流式细胞成像分析仪,包括:液流聚焦模块、光信号激发检测模块、扫描振镜、采集与控制板卡以及上位机。本发明将激光聚焦为小于细胞大小的光点,利用光点扫描实现细胞成像,可提高成像光源的功率密度,有效激发荧光;本发明中采用扫描激发方式时,激光全光斑用于成像,有整体激发效果,不存在不均匀分布的情况;同时可克服由于液流不稳定而造成的光斑功率不均匀激发,导致的成像质量下降的问题。本发明中,通过在物镜的焦平面上设置探测针孔,能将焦平面以外的杂散光挡住,消除了球差和色差;采用光电倍增管收集光信号,可以将很微弱的信号放大,相比于传统的CCD成像灵敏度得以大大提升。
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公开(公告)号:CN118562729A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410530580.9
申请日:2024-04-29
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种细胞分选富集方法及装置,属于流式细胞分析领域,通过在流道旁设置第一压电陶瓷,使样本中的细胞形成单线排列的队列;细胞在检测点的激发光的作用下发出前向散射光、侧向散射光及荧光,前向散射光进入第一探测器,侧向散射光及荧光进入第二探测器;第一探测器以及第二探测器判断目标细胞;通过在流道旁设置第二压电陶瓷,第二压电陶瓷根据目标细胞触发信号将目标细胞从流道推向分选通道;细胞钳位结构在分选通道的钳位区产生钳位声场,在钳位声场作用下,目标细胞会被钳位在区域中心,而液流则保持通过,使目标细胞富集,通过上述方法,细胞富集的准确度高、效率高。
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公开(公告)号:CN112058327B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202010963178.1
申请日:2020-09-14
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片及细胞分析系统,该微流控芯片包括:芯片本体、设置在所述芯片本体内的沟道结构以及粘贴于所述芯片本体的外表面的压电元件;所述沟道结构包括供样品流通的主流道、分别设置在所述主流道两端的进样口和废液口、在所述主流道的单侧或双侧设置的水冷流道以及分别设置在所述水冷流道两端的水冷入口和水冷出口;所述水冷流道流经所述压电元件的下方区域,以对所述压电元件进行散热。本发明的微流控芯片采用水冷循环对压电元件进行散热,能保证压电元件高效工作;本发明的微流控芯片采用声波对细胞进行聚焦,省去鞘液,样本通量得以提升,流速得以减慢,有利于后续检测灵敏度的提升。
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