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公开(公告)号:CN113265245A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110290299.9
申请日:2021-03-18
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种纳米荧光探针、其制备方法及应用,探针通过以下步骤制备:1)将壳聚糖固体溶于超纯水中,超声分散并搅拌;2)转移至聚四氟乙烯为内衬的反应釜中,在加热条件下反应;3)反应物冷却至室温后,先用滤纸初步过滤,再用离心机离心,最后用水相滤膜过滤,得到澄清溶液;4)用透析袋透析,最后收集透析袋内溶液,冷冻干燥,得到壳聚糖纳米粒子,即为所述纳米荧光探针。本发明提供的壳聚糖纳米粒子可特异性被重金属离子荧光猝灭以及结合,通过壳聚糖纳米粒子荧光强度的变化,能快速、准确检测重金属离子的浓度;通过壳聚糖纳米粒子与重金属离子结合形成固体沉淀,能够去除水体中的重金属离子,从而能够实现重金属离子的检测和去除。
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公开(公告)号:CN113029736A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110252107.5
申请日:2021-03-08
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于近红外响应水凝胶的单细胞提取方法及装置,该方法包括以下步骤:1)将近红外响应水凝胶均匀平铺在载片上,然后将细胞样本以单层形式平铺到近红外响应水凝胶上;2)通过显微成像系统识别载片上的目标细胞,然后将近红外激光聚焦后照射目标细胞所在区域,使该区域的近红外响应水凝胶因光热效应升温而由固相转换成液相,从而释放目标细胞;3)控制微针运动至目标细胞所在位置,提取目标细胞。本发明将近红外响应水凝胶平铺到载片上,然后单层平铺细胞,形成了可在近红外光照射下释放细胞并进行提取的载片,解决了细胞载片上细胞难以释放提取的难题;本发明能实现目标细胞精准识别、定位、释放以及提取,结构简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN110478625B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201910771880.5
申请日:2019-08-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于高光谱和荧光成像引导的光动力精准治疗系统,包括:光源系统、内窥成像系统、高光谱成像系统和荧光成像系统;光源系统用于发出激光和白光;内窥成像系统将激光和白光传导至活体组织处,并将活体组织反射的明场光和活体组织上的光敏剂被所述激光激发而产生的荧光分别传导至高光谱成像系统和荧光成像系统。本发明通过高光谱成像系统准确判断肿瘤的位置,通过荧光成像系统准确判断光敏剂的分布和剂量,据此准确控制光源的强度、照射范围,能实现肿瘤光动力精准治疗。本发明能够通过同时获取组织的高光谱图像数据和光敏剂分布的荧光图像数据,能够实现肿瘤定位和药物示踪,将极大提高肿瘤光动力治疗的准确度。
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公开(公告)号:CN111579498A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010340445.X
申请日:2020-04-26
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科医工科技发展(集团)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于推扫成像的高光谱内窥成像系统,包括内窥镜、明场光源、第一分光模块、第二分光模块、第一探测器、第二探测器、运动平台、控制器和计算机;明场光源发出的光照射到生物组织样品上,反射的光被第一分光模块分为两路,一路进入第一探测器,进行明场成像;另一路光经第二分光模块后进入第二探测器,进行高光谱成像;控制器控制明场成像和高光谱成像的同步进行,明场图像和高光谱图像经图像融合后,获取内窥图像数据。本发明将内窥成像技术、棱镜光栅分光技术、推扫成像技术以及明场成像技术相结合,能同时准确获取生物活体组织的光谱信息和形态信息,通过图像融合算法,得到生物活体组织高光谱、高分辨率的图像。
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公开(公告)号:CN111500696A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010193108.2
申请日:2020-03-18
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12Q1/6883 , C12Q1/6872 , C12Q1/686 , C12N15/11
Abstract: 本发明公开了一种基于飞行时间质谱检测孕妇外周血游离RNA筛查21-三体综合征的试剂盒,该试剂盒包括PCR反应体系和单碱基延伸反应体系。采用本发明的试剂盒,结合时间质谱检测,具有以下优点:1、检测准确率高;2、检测通量高;3、检测灵敏度高;4、检测位点灵活可变;5、检测流程简便,操作时间短;6、检测成本低;7、产前非侵入性检测,对孕妇伤害极小为孕妇减少心理负担,检测样本为孕妇外周血容易获取;8、整体检测操作易于重复,质谱芯片点样全部自动化,检测结果通过软件自动分析,能减少因人为操作不当造成的误差。
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公开(公告)号:CN111141713A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010038775.3
申请日:2020-01-14
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 济南国科医工科技发展有限公司
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种基于高光谱荧光显微成像的多重标记生物检测系统,包括激发光光源、荧光滤光模块、物镜模块、三维运动样品台、明场光源、明场成像切换模块、明场成像模块、高光谱成像模块、控制模块以及计算机,该多重标记生物检测系统包括明场成像模式和荧光成像模式。本发明将多通道窄带滤光片分光技术、显微荧光成像技术以及运动平台精密控制技术相结合,能实现样品高光谱成像检测,通过线性解混算法实现信号分离,实现样品多重标记检测分析;本发明能同时适用于单色激发光激发多重荧光和多色激光激发多重荧光,适用范围广,采用多通道窄带滤光片技术分光,避免了常规分光系统中复杂的光机结构,仪器整体结构紧凑。
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公开(公告)号:CN110478625A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910771880.5
申请日:2019-08-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于高光谱和荧光成像引导的光动力精准治疗系统,包括:光源系统、内窥成像系统、高光谱成像系统和荧光成像系统;光源系统用于发出激光和白光;内窥成像系统将激光和白光传导至活体组织处,并将活体组织反射的明场光和活体组织上的光敏剂被所述激光激发而产生的荧光分别传导至高光谱成像系统和荧光成像系统。本发明通过高光谱成像系统准确判断肿瘤的位置,通过荧光成像系统准确判断光敏剂的分布和剂量,据此准确控制光源的强度、照射范围,能实现肿瘤光动力精准治疗。本发明能够通过同时获取组织的高光谱图像数据和光敏剂分布的荧光图像数据,能够实现肿瘤定位和药物示踪,将极大提高肿瘤光动力治疗的准确度。
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公开(公告)号:CN119662399A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411740400.6
申请日:2024-11-29
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本申请公开了核酸即时检测装置以及微流控芯片,属于核酸检测领域,微流控芯片的裂解腔和混匀腔以及扩增检测腔沿径向设置,电气模块的第二升降驱动件与弹簧针传动连接驱动弹簧针上下移动与下加热模块连接或分离,以控制下加热模块工作状态,上加热模块与下加热模块控制裂解腔的温度使裂解腔的样品裂解;旋转驱动件与下加热模块传动连接,旋转驱动件驱动下加热模块转动使位于下加热模块上的微流控芯片内的试剂腔以及裂解腔内的液体进入混匀腔,并使混匀腔内的液体进入扩增检测腔,扩增加热模块控制扩增检测腔的温度使样品进行扩增,通过上述设计,采用离心力驱动液体,无需外置泵、阀,缩小检测装置的体积,利于小型化,便于携带,能够做即时检测。
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公开(公告)号:CN116285969B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202211632573.7
申请日:2022-12-19
Applicant: 重庆国科医创科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种超亮绿色碳量子点荧光探针及其制备方法和在DNA成像中的应用。所述方法先在间苯二胺的水溶液中加入稀盐酸,经水热反应制得含碳点的绿色溶液,然后采用柱层析法进行纯化,得到超亮绿色碳量子点荧光探针。本发明制得的绿色荧光碳点具有水溶性好、分散性佳和生物相容性高等优点,其产率高达31%,且绿色荧光的绝对量子效率达到64.20%。此外,碳点作为荧光探针使用时,具有对有丝分裂末期的HeLa细胞核的靶向荧光成像能力,可以对DNA进行特异性成像,具有监测细胞分离周期的应用潜力。
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公开(公告)号:CN116554867B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202211370760.2
申请日:2022-11-03
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有聚集诱导荧光效应的碳量子点及其应用,该碳点通过以下步骤制备得到:1)将三苯胺溶于冰醋酸中超声处理,得到混合物;2)将所述混合物转移到反应釜中,加热下反应;3)反应结束后冷却至室温,然后将反应产物加入到去离子水中,得到浑浊液;4)将所述浑浊液进行超声处理后离心,所得固体真空干燥,得到所述碳量子点。本发明制备的具有ICT(内电荷转移)和AIE(聚集诱导发射)属性,当溶解在溶剂中时,由于分子内的活跃旋转,碳点发出轻微的蓝色荧光;当T‑CDs遇到足够的水并随着时间的推移聚集时,分子内的旋转受到高度阻碍,碳点会呈现出明亮的红色荧光;其可应用于细胞成像、溶酶体定位、指纹识别等领域。
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