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公开(公告)号:CN110236492A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910477014.5
申请日:2019-06-03
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于活体动物的多光谱荧光成像装置,包括:激发光源模块、荧光成像模块、主控电脑、成像暗箱模块、活体动物存储模块以及麻醉和生命维持模块;所述活体动物存储模块设置在所述成像暗箱模块内部,用于存储活体动物;所述激发光源模块与所述成像暗箱模块连接,用于产生照射活体动物的激发光;所述荧光成像模块设置在所述成像暗箱模块上,用于对活体动物进行荧光成像;所述麻醉和生命维持模块用于提供麻醉气体和维持活体动物生存的空气。本发明能实现对活体动物的多光谱荧光成像,本发明对活体小动物的存放环境具有很好的保护,能保证废气的安全,防止活体动物的代谢物污染外部环境。
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公开(公告)号:CN107050660A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710202457.4
申请日:2017-03-30
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61N5/067
CPC classification number: A61N5/0619 , A61N2005/0635 , A61N2005/0664 , A61N2005/067
Abstract: 本案公开了一种多路激光针灸仪,包括:壳体,其内部中空;光源,其位于壳体内,具有多条预定波长的激光;多个分光镜,其平行间隔设置在壳体内的光源路径上,用于将单路光束等分为多路平行的子光束;光纤耦合器,其位于壳体内的每个子光束的路径上;光纤,其一端连接光纤耦合器,另一端延伸至壳体外部,并与针灸针头相连;其中,位于壳体与针灸针头之间的光纤段设置有弯曲固定套。本案通过对现有针灸仪结构的改进,通过针灸针头和穴位表面的皮肤接触,通过聚焦透镜对穴位进行照射,实现无创针灸,可实现多个穴位同时照射功能,结构简单,治疗波段丰富,照射功率可调,比传统针灸和激光针灸适用范围更广、灵活性更高、成本更低。
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公开(公告)号:CN103760373B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201410059897.5
申请日:2014-02-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本案为全自动化学发光免疫分析仪中的清洗装置,包括:第一圆盘,由驱动机构带动旋转,且第一圆盘的周缘部分设置有间隔排列的多个分析容器,在分析容器中投放有用于吸附待检测体液样本的磁性微球;第二圆盘,同轴地设置在旋转盘的上方,且第二转盘的直径小于第一转盘的直径,第二圆盘的周缘部分设置有间隔排列的多个电磁体;清洗件,其设置在第一圆盘的一侧,且与第二圆盘的多个电磁体中的至少一个相对;其中,第一圆盘转动,带动第一圆盘上的分析容器选择性地停留在清洗件处。本案的清洗装置只需一个旋转圆盘和若干电磁铁,就能够实现根据需要选择的控制各分析容器中的磁性微球处于吸附状态还是非吸附状态,极大地提高了清洗效率。
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公开(公告)号:CN104655863A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510068019.4
申请日:2015-02-10
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N35/00
Abstract: 本案为一种样品输送检测系统,包括:第一底板,试纸盒装载机构,推片机构,检测机构;其中,试纸盒装载机构,推片机构和检测机构固定在底板上;试纸盒装载机构包括第一支架,第一电机,同步带传动机构,转盘和传感器检测系统;推片机构包括第一机架,第二电机,第一丝杠螺母机构,第一推板,还包括第三传感器、第四传感器和第六传感器等;检测机构包括第二机架,第三电机,第二丝杠螺母机构,第二推板和第三挡片,第六传感器等。本案的样品输送检测系统结构紧凑,操作简单,可自动实现样品的输送,还可实现全自动荧光免疫分析装置中样品的检测需求。
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公开(公告)号:CN103901083A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410011284.4
申请日:2014-01-10
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明公开了一种电化学法检测内毒素的微流控芯片,包括本体,所述本体的左端设置有进样口,所述进样口与混匀弯道连接,所述进样口与所述混匀弯道之间设置有内毒素检测试剂或内毒素检测试剂囊,所述混匀弯道还与检测通道连接,所述混匀弯道与所述检测通道之间设置有电解液囊,所述检测通道的另一端连接有废液室,所述检测通道上设置有加热薄膜电阻。采用本发明技术方案,减少了外源性内毒素的污染,实现了内毒素含量的快速定量检测;还具有检测过程消耗样品少、操作步骤少、检测仪器体积小进而方便携带等优点。
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公开(公告)号:CN103884855A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410138441.8
申请日:2014-04-08
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N35/00
Abstract: 本发明公开了一种全自动化学发光免疫分析仪的吸样头装载机构,包括:传送带(10),其上有多个等间距的成对凸台(31,32),两个所述成对凸台(31,32)之间形成装载吸样头盘的位置,所述凸台(31,32)上固连有90°折弯板(33,34),所述成对凸台(31,32)与所述90°折弯板(33,34)形成了定位构件(16)和勾扣构件(17);吸样头盘,其上设有多个吸样头插入孔,所述吸样头盘后端面上设有与所述勾扣部件(17)匹配的凹槽前沿(27);运载头(8),与传送带(10)位于同一水平高度。本发明提供的装置实现了在一个较低平台上操作,而且加工工艺简单,生产成本低,适合批量化生产。
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公开(公告)号:CN103760374A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201310501165.2
申请日:2013-10-23
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种化学发光免疫分析检测用的反应杯,包括集成一体的杯体(1)、杯沿(2)与集液槽(3),其特征在于,所述杯体(1)为倒梯形的空腔壳体结构,所述杯体(1)顶部设矩形开口,且所述杯体(1)底部内壁设弧形曲面凹槽,所述杯沿(2)连接所述杯体(1)顶部并平行于所述杯体(1)顶部所在平面向外延伸,且所述杯沿(2)上设所述集液槽(3)。本发明中杯体(1)底部为弧形曲面结构,可减少在添加待测试剂时气泡的产生,并通过杯沿(2)设计,提高反应杯在传送过程中的稳定性,避免待测试剂溢出,同时集液槽(3)可收集部分外溢的待测试剂,减少对仪器的污染。本发明整体为一体化设计,易加工且制造成本低。
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公开(公告)号:CN103675051A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310712306.5
申请日:2013-12-20
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明公开了一种检测液体中内毒素含量的方法,通过混合待测液体与重组鲎C因子,经与多肽修饰电极接触反应后,测该电极在电解液中的电化学响应来获知待测液体中内毒素的浓度;在制备鲎C因子时,采用基因工程的手段,重组表达出鲎C因子。本案通过电化学技术直接得出结果,不受比色法等传统方法中样品颜色的干扰;避免使用鲎试剂,可以降低检测成本并且一定程度上减轻生态压力;专一对内毒素起反应,避免了传统鲎试剂反应中G因子旁路的干扰;同时,使用基因工程的方法,保证了检测方法中试剂批次间的均一性,有利于产业化生产。
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公开(公告)号:CN103487595A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310477143.7
申请日:2013-10-14
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N35/00
Abstract: 本发明提供了一种用于全自动化学发光免疫分析仪的试剂盒,包括:固定仓,所述固定仓包括固定仓体(1)与位于固定仓体(1)正上方的可移除式固定仓盖(2),所述固定仓体(1)为空腔壳体结构,所述固定仓体(1)一侧设连接件(3),且所述固定仓体(1)另一侧设圆形通孔(4),所述固定仓盖(2)顶部为固定仓封口膜(5);旋转仓,其为圆柱形空腔结构,位于所述通孔(4)内,所述旋转仓包括旋转仓体(6)与旋转仓盖(7),所述旋转仓体(6)内设搅拌桨(8),且所述旋转仓体(6)底部设内凹槽,所述旋转仓盖(7)顶部为旋转仓封口膜(9);其中,所述试剂盒通过连接件(3)固定连接于试剂盒传送装置上。
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公开(公告)号:CN118682793A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410836191.9
申请日:2024-06-26
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及医疗器械技术领域,公开一种夹持装置及芯片转移设备。夹持装置包括安装板、夹持组件及驱动组件,夹持组件包括间隔设置的两个夹持结构及位于两个夹持结构间的弹性件,两个夹持结构的连接端与安装板铰接,夹持端与弹性件的两端连接,弹性件具有带动两个夹持结构的驱动端相互靠近以夹紧芯片的弹性力;驱动组件设置于两个夹持结构之间,包括第一驱动件和执行件,第一驱动件的安装端固定在安装板上,输出端与执行件连接,执行件至少抵接一个夹持结构;第一驱动件驱动执行件带动两个夹持结构的夹持端相互远离以调节两个夹持端之间的开合口大小。弹性件提供柔性夹紧力,保持夹持结构夹紧芯片,避免损伤微小脆性芯片,保证后续质谱精准性。
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