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公开(公告)号:CN101853328B
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201010157488.0
申请日:2010-04-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F19/12
Abstract: 本发明提供一种空间生物学中细胞生长的数值模拟方法,该方法首先采用灰色系统理论对细胞生长的原始数据进行分析处理,建立灰色系统Verhulst模型,并利用支持向量回归的方法对灰色系统Verhulst模型所得的模拟值和原始数据的误差序列进行回归分析,同时建立剔除旧序列,增添新信息的新陈代谢模型。该组合模型可以实现对模拟微重力、正常重力和超重三种重力参数条件下的细胞生长的模拟和预测。
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公开(公告)号:CN102183388A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110026958.4
申请日:2011-01-25
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N1/28 , G01N27/447
Abstract: 本发明属于微流控芯片的加工制作技术领域,为一种二维深度自由流电泳芯片的制备方法。首先,采用标准光刻-湿法刻蚀的方法,将通道结构图案转移到玻璃平板上,形成微通道,打孔制成芯片顶板;其次,将铂电极片固定于芯片上下两板间,其中玻璃抛光片为芯片底板,或者将镀有电极的芯片顶板与底板合并,通过虹吸作用将紫外光固化胶填充于两板缝隙之间;再次,用掩膜将自由流电泳芯片的功能区保护起来,经紫外光光照实现芯片的封接;最后,用有机溶剂将未聚合凝固的光胶冲出芯片内腔,静置老化,备用。本发明无需使用复杂的仪器设备及严格的实验条件,就可快速简便地制作出含有两种深度结构的自由流电泳芯片。
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公开(公告)号:CN102120562A
公开(公告)日:2011-07-13
申请号:CN201010536646.3
申请日:2010-11-09
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种芯片键合辅助加压装置,属于微流控芯片加工技术领域。本发明包括限位块、底盘、圆锥接头、压紧螺母、压紧板、方形定位杆、连接杆、限位螺栓。限位块与底盘垂直固定,待键合的芯片放入底盘的定位凹台内,压紧板压在盖片上,限位螺栓穿过限位孔并与压紧螺母螺纹连接;限位螺栓下端固定圆锥接头,方形定位杆的一端插入限位块前端的限位槽,通过拧紧定位螺栓固定,方形定位杆的另一端穿过连接杆的方形连接孔,通过拧紧定位螺栓固定。本发明的装置有效加强常温键合键的键合强度和成功率,可广泛应用于微控芯片的键合辅助加压。
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公开(公告)号:CN101853328A
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN201010157488.0
申请日:2010-04-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明提供一种空间生物学中细胞生长的数值模拟方法,该方法首先采用灰色系统理论对细胞生长的原始数据进行分析处理,建立灰色系统Verhulst模型,并利用支持向量回归的方法对灰色系统Verhulst模型所得的模拟值和原始数据的误差序列进行回归分析,同时建立剔除旧序列,增添新信息的新陈代谢模型。该组合模型可以实现对模拟微重力、正常重力和超重三种重力参数条件下的细胞生长的模拟和预测。
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公开(公告)号:CN113070109B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110246978.6
申请日:2021-03-05
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及单细胞抗体检测与扩增技术领域。具体涉及一种微流控芯片及其应用。本发明的芯片由依次叠放在一起并相互密封的微阀控制层,微阀薄膜层,细胞处理层和基底层组成;具有液体注入口、细胞悬液入口、细胞悬液出口、扩增产物收集出口、微阀进气口、微阀进气口、扩增产物释放微阀控制结构和液体流动微阀控制结构;扩增产物释放微阀控制结构通过气体流道上的微阀控制扩增产物的释放,液体流动微阀控制结构通过气体流道上的微阀控制控制细胞处理层中液体的流动,细胞处理结构包括多个细胞处理单元,每个细胞处理单元包括液体流道和一个基因扩增腔室;细胞的捕获、鉴别和扩增在其中完成。本发明所有功能集成在同一芯片上,操作快速、简便。
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公开(公告)号:CN112082957A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010710574.3
申请日:2020-07-22
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种检测单克隆抗体的方法及其应用,所述检测单克隆抗体的方法包括:通过高光谱成像检测获取待测细胞的高光谱数据,将所述高光谱数据输入机器学习模型,获得所述待测细胞的抗体分泌类型。本发明通过引入高光谱成像技术和微流控技术,实现单细胞的分离,快速获取单个细胞的高光谱图像,运用机器学习算法从大量高光谱数据中快速而准确地挖掘出所需要的特征信息、自动实现单细胞的高精度识别及分类。分析过程具有高通量化、智能化特点,结果准确性高、灵敏度高,为发现抗体药物及细胞分析提供一种快速、非接触、无损伤的鉴定方法。
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公开(公告)号:CN106846380B
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201611220617.X
申请日:2016-12-26
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06T7/30
Abstract: 本发明实施例提供一种医学图像配准方法及设备。所述方法包括:获取测试图像,在测试图像上根据第一预设规则提取多个测试子块;获取由模板子块和训练子块根据第二预设规则构建的最小生成树;计算测试子块与训练子块的第一相关度,并选择与测试子块第一相关度最高的训练子块对应的最优形变场;将最优形变场作为测试图像的稀疏形变场,并根据稀疏形变场构建稠密形变场;根据稠密形变场和测试图像向模板图像配准;其中,最优形变场由训练子块向模板子块配准获得。本发明实施例通过模板子块和训练子块构建的最小生成树以及根据测试子块获得稠密形变场,根据稠密形变场和测试图像向模板图像配准,在提高了配准的精确度的同时,缩短了在线配准时间。
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公开(公告)号:CN107874830A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711004802.X
申请日:2017-10-25
Applicant: 北京理工大学
IPC: A61B18/20
CPC classification number: A61B18/20 , A61B2018/00589 , A61B2018/2035 , A61B2018/208
Abstract: 本发明的目的是设计一种条形分布均匀光源,即将单束准直激光通过棱镜形成虚拟双路光源,继而将其调整为在条形区域内均匀分布的侧向出光光源。该光源既可用于激光热致止血刀,即将该条形分布的均匀光源照射金属条后利用光热转换作用进一步将温度均匀化,实现临床内窥镜环境下组织凝结、切割等操作,与高频电刀、超声止血刀等能量设备相比,激光止血刀兼具更低的漏电流和更快的凝结速度,从而具备更高的手术安全性和更高的止血、切割速度;也可用于其他对系统体积要求较严格且需要实现侧向均匀光照的照明系统中。
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公开(公告)号:CN102109677B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201110057220.4
申请日:2011-03-10
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种头戴式立体视觉观片器,属于虚拟现实领域,包括2块垂直放置的液晶显示屏、半反半透玻璃、2块放大透镜和偏振片。其中半反半透玻璃位于2块液晶显示屏中间,其一边靠近2块液晶显示屏的交接处,且与2块液晶显示屏的夹角相等,放大透镜位于半反半透玻璃及偏振片中间。本发明的优点在于克服了传统观片器孔径光阑对视场角的限制,增大了视场;半反半透玻璃的设计简洁轻便,像差减少,高质量的实现了立体视觉的功能;重量小、成像效果好、有很大的市场潜力。
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公开(公告)号:CN104677909A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510069373.9
申请日:2015-02-10
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N21/84
Abstract: 本发明涉及一种在同一试验动物上获取不同光剂量对血管光动力治疗效果进行评价与优化的方法,尤其是利用光动力方法治疗血管性疾病,如鲜红斑痣、脉络膜血管等疾病,也可用于脉冲染料激光器等光热疗法治疗血管性疾病的光照参数评价与优化。通过对同一试验动物同时进行预设光剂量的结构光照射,采用样本解剖与染色、样品切片与三维重构、试验数据分析与评价等主要步骤,可在同一试验动物上获得不同光剂量的疗效评价,可大幅减少临床试验动物数量,并可提供不同深度、直径血管的治疗效果评价,加快最佳光剂量的确定速度。
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