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公开(公告)号:CN111938230A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010548759.9
申请日:2020-06-16
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种呼吸道传播病原体富集纺丝膜、采样口罩贴片及采样口罩,该呼吸道传播病原体富集纺丝膜包括偶联捕获抗体的蛋白纺丝膜,所述捕获抗体为能够靶向结合多种呼吸道传播病原体的特异性抗体。本发明的富集纺丝膜由蛋白纺丝膜构成,具有多层多孔和透气特点,同时偶联捕获呼吸道传播病原体的抗体,可以通过病原体-抗体特异性结合高效阻挡外部空气与人体内部呼出的病原体,实现双向保护;本发明提供的采样口罩在阻挡病原体的同时可捕获口罩佩戴者呼气中的病原体,使得该病原体能最大限度富集于贴片,有助于长途旅行过程中样本采集,避免复杂的咽拭子过程,保护医患双方,缓解检测压力,并提高后续检测的有效性和患者排查效率。
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公开(公告)号:CN110514850A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910668716.1
申请日:2019-07-23
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供一种血型抗体复合物,结构为血型抗体Ⅰ-桥联二抗-血型抗体Ⅱ。本发明还提供一种制备如上所述的血型抗体复合物的方法,包括如下步骤:S1、选择两个来源于同一生物种属的抗体,即血型抗体Ⅰ和血型抗体Ⅱ;S2、根据血型抗体Ⅰ和血型抗体Ⅱ的种属来源,选择能够同时与血型抗体Ⅰ和血型抗体Ⅱ发生特异性结合的桥联二抗;S3、将血型抗体Ⅰ、血型抗体Ⅱ、桥联二抗按克分子当量数1:1:1混合均匀,室温放置15-30分钟,制得结构为血型抗体Ⅰ-桥联二抗-血型抗体Ⅱ的复合物。本发明所提供的血型抗体复合物的制备方法,利用抗体和其特异性抗体之间特异识别性,可以增加血型抗体的特异性或提高血型抗体的亲合性、效价,操作简单,快捷,应用广泛。
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公开(公告)号:CN107167616B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201710146269.4
申请日:2017-03-13
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N33/80
Abstract: 本发明提供了一种血型检测方法及装置,其中,该方法包括:采集血型卡中多个反应腔的彩色图像;其中,该血型卡的多个反应腔中分别封装有单克隆抗体,单克隆抗体包括:抗体A、抗体B和抗体D;彩色图像为待测血液与单克隆抗体进行免疫反应之后采集到的图像;将该彩色图像转换为灰度图像;计算各个反应腔灰度图像中的各点灰度值的标准差;根据此标准差值判断待测血液的血型。通过本发明解决了现有技术中由人工判断血型的检测结果,导致检测结果可能存在人为误判的问题,从而实现了血型检测的自动化,降低了检测人员的工作量和出错率。
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公开(公告)号:CN109100510A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810792410.2
申请日:2018-07-18
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HTLV-1/2抗体的快速检测方法,包括以下步骤:1)选取目的基因,并构建重组表达菌株;2)进行重组表达菌株的诱导表达、纯化及活性鉴定;3)制备金磁纳米微球,并进行功能化修饰;4)制备层析试纸条;5)进行HTLV-1/2抗体检测。本发明有利于促进临床对ATL、TSP/HAM患者的快速诊断,以及对HIV患者、白血病患者、血透病人、等病人开展HTLV-1/2常规筛查和检测,同时实现在血站对所有献血员进行HTLV-1/2抗体的筛检,促进我国全面开展对于HTLV在国内的流行情况的研究,这对于明确流行于我国的HTLV毒株类型,指导制定相应防治策略,都将有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN108680756A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810485195.1
申请日:2018-05-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
CPC classification number: G01N33/6854 , G01N33/80
Abstract: 本发明公开了一种不完全抗体检测试剂盒,包括:U型微孔板:其上已包被抗人球蛋白;水性胶层析介质:用于孵育血清或血浆与颗粒性抗原的混合物;颗粒性抗原:与血清或血浆中的不完全抗体反应形成抗原‑抗体复合物。本发明还涉及一种不完全抗体检测方法,通过离心或磁力分离颗粒性抗原‑抗体复合物和游离抗体,代替传统方法中繁琐的洗涤过程。观察结果时,如果颗粒性抗原上致敏了不完全抗体,则被抗人球蛋白捕获,平铺在U型微孔板底部,呈阳性;如果没有被致敏,则不能被捕获,聚集在底部形成一个小点,呈阴性;介于两者之间的为弱阳性。该方法极大地简化了操作步骤,提高了检测效率,结果易于判读,并且可以同时对大量样本进行检测,易于自动化。
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公开(公告)号:CN104569413A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510013618.6
申请日:2015-01-12
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N33/577 , G01N33/535
CPC classification number: G01N33/577 , G01N33/535
Abstract: 本发明公开了一种血小板抗体检测的免疫纳米磁珠酶联免疫检测方法,其特征在于,包括步骤为:(1)将磁化血小板与待检样本混合反应;(2)用磁力分离步骤(1)中已反应的磁化血小板并洗涤;(3)加入酶标抗人二抗反应;(4)加入底物显色并终止反应,得到检测结果。通过上述方式,本发明的血小板抗体检测的免疫纳米磁珠酶联免疫检测方法,检测过程简便、高效,结果准确、可靠,对临床诊断血小板相关免疫性疾病和预防血小板输注无效具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN112505028B
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202011349374.6
申请日:2020-11-26
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供一种用于测定单色溶液浓度的比色仪,包括样品承载部;发光组件;图像采集组件;暗箱;比色模块;所述图像采集组件在所述发光组件的光线照射下采集所述待测样本的彩色图像,以供所述比色模块比色测定浓度。通过采集待测样本的彩色图像、对彩色图像的颜色深度表征值进行提取、根据颜色深度表征值与溶液浓度之间的关系式得到待测样本的浓度,操作简单,且可应用多种不同类型的单色溶液浓度的测定,应用范围广。样品承载部可根据需要同时放置若干待测样本,同时采集相应的彩色图像后,依次提取相应图像的颜色深度表征值并匹配出相应的浓度数值,可实现高通量的定量分析,速度快。
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公开(公告)号:CN112379100B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202011088787.3
申请日:2020-10-13
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 长春博迅生物技术有限责任公司
Inventor: 段生宝 , 李勇 , 陈维佳 , 冯立岗 , 丁少华 , 王红梅 , 谢劲松 , 王玉珏 , 陈晔洲 , 魏双施 , 田晶晶 , 刘杰 , 王泽龙 , 刘永茂 , 隋金晶 , 冷向武 , 张妍
IPC: G01N33/68
Abstract: 本发明公开了一种血小板抗人球蛋白实验免疫区带分布检测方法,其采用免疫标记抗人球蛋白实验,通过免疫标记物包括但不限于放射性同位素、胶体金、荧光素、量子点、化学(或生物)发光剂指示或有机染料等标记抗人球蛋白试剂,然后与血小板特异性抗体反应结合,并通过离心进入区带分布检测卡中,呈现不同的区带分布,从而判定检测结果。本发明方法操作简单、结果直观可靠、成本低廉而结果准确,可满足临床常规血小板抗体检测的需求,辅助临床血小板相关免疫性疾病的诊断,以及进行输血前相容性实验检测,减少血小板输注无效症的发生及其引起的出血及死亡病例,保障临床安全、有效、科学的血小板输血,同时还可节约宝贵的血小板资源。
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公开(公告)号:CN109797093B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN201910181262.5
申请日:2019-03-11
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供一种用于核酸提取的耗材,包括吸取组件,所述吸取组件包括由二氧化硅制成的中空管状体,所述管状体包括取液端、连接端和吸附层;所述取液端的轮廓呈向其端部逐渐缩窄状,待提取液通过所述取液端进入所述管状体;所述连接端连接有方向变化的压力,待提取溶液反复与所述吸附层接触,以使得所述吸附层从待提取溶液中富集核酸;通过物理和化学处理的方式使吸取组件的内壁形成吸附层,吸附层在适当的条件下吸附溶液中的核酸,更大的接触面积可以提高吸附效率;本发明只需要通过吸取组件对不同的溶液进行吸取和排出的简单操作即可实现核酸的提取,大大简化了核酸提取的流程,减少核酸提取的时间,提高了核酸的提取效率。
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公开(公告)号:CN112595678B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202011349386.9
申请日:2020-11-26
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供一种基于RGB的图像比色的浓度测定方法,包括以下步骤:获取呈单色溶液的待测样本的彩色图像在RGB模型下各像素点的R、G、B三通道分量;根据各像素点的R、G、B三通道分量获得图像在RGB模型下的R均值、G均值、B均值;获取R均值、G均值、B均值三通道分量中最大值Max(R,G,B)与最小值Min(R,G,B)的差值,以指示出与所述差值呈线性关系的所述待测样本的浓度τ。通过在自待测样本的彩色图像上获得的Max(R,G,B)和Min(R,G,B)的差值与待测样本的浓度τ之间建立线性关系求得待测样本的浓度。可对单一待测样本进行浓度测定,也可同时对若干个待测样本进行浓度测定,实现高通量的定量分析,操作简单、快速。
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