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公开(公告)号:CN106840823A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611174822.7
申请日:2016-12-19
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N1/34
CPC classification number: G01N1/34
Abstract: 本发明公开了一种用于血小板膜表面活化分子检测的水性胶快速分离方法,包括步骤为:将待检血小板与荧光标记的抗体混合,加入到水性胶层析介质上得到混合液,再对所述混合液离心分层,弃去上层,加入缓冲液重悬后检测得到结果。通过上述水性胶层析与低速离心相结合的方式,本发明可将反应液中未结合血小板的抗体以及其他可溶性蛋白分子与血小板‑抗体复合物分离开来,避免了传统方法操作过程中需要多次洗涤的繁琐实验程序,极大地简化了操作步骤,节约了操作时间,提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN103344772B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310305919.7
申请日:2013-07-19
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N33/68 , G01N33/555
Abstract: 本发明公开了一种非红细胞依赖型Miltenberger血型抗体检测方法,包括步骤为:将羊红细胞醛化磁化后与具有连接链的多肽抗原偶联形成人工筛查细胞;将所述人工筛查细胞与检测样本混匀后孵育并洗涤,再加入荧光标记二抗孵育并洗涤后测定结果。通过上述方式,本发明提供的非红细胞依赖型Miltenberger血型抗体检测方法,该方法因磁力的加入,使洗涤不需要离心,操作简便,能实现完全抗体和不完全抗体的同时检测,检测过程耗时短,结果易于判定,易于自动化,检测结果准确,结合检测仪器可实现半定量或定量检测,该检测方法能保障临床安全、有效、科学的输血。
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公开(公告)号:CN104502589A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410781842.5
申请日:2014-12-17
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N33/569 , G01N33/577
CPC classification number: G01N33/56911 , G01N33/558
Abstract: 本发明公开了一种检测血小板制品细菌污染的层析试纸条及检测方法,该试纸条由在底板上相互搭接的样品垫、反应膜和吸收垫组成,所述样品垫两端分别搭接两种反应膜,所述反应膜固定有一条内部质控带和至少一条检测带,所述两种反应膜可分别检测血小板中污染的革兰氏阳性菌及阴性菌,所述样品垫中样品可向两边反应膜同时扩散。通过上述方式,本发明能将解决长期以来血小板制品细菌污染传统检测技术耗时长、操作繁琐、敏感度低等技术难题,使临床能够开展输血前常规血小板制品细菌污染的检测,避免细菌污染引发的输血疾病,提高患者的生命质量,保障临床安全、有效、科学输血。
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公开(公告)号:CN104360087A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410750915.4
申请日:2014-12-10
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N33/80
CPC classification number: G01N33/80
Abstract: 本发明公开了一种检测Miltenberger血型抗体的方法,包括步骤为:将纳米磁珠与亲和素偶联形成亲和素磁珠;将所述亲和素磁珠与末端修饰生物素的多肽抗原偶联,封闭未偶联位点,得到免疫磁珠;将所述免疫磁珠与检测样本混匀后孵育并洗涤,再加入荧光标记二抗或酶标记二抗孵育并洗涤后测定得到结果。通过上述方式,本发明基于纳米磁珠免疫分析检测Miltenberger血型抗体的方法,操作难度低且简便,能实现完全抗体和不完全抗体的同时检测,检测过程耗时短,结果易于判定,易于自动化,检测结果准确,结合检测仪器可实现半定量或定量检测,能保障临床安全、有效、科学的输血。
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公开(公告)号:CN104293967A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410573364.9
申请日:2014-10-24
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12Q1/68
CPC classification number: C12Q1/6844 , C12Q2527/101
Abstract: 本发明公开了一种Miltenberger血型Mur抗原的基因检测方法,适用于GP.Mur、GP.Bun、GP.HF和GP.Hop的检测,本发明采用环介导等温扩增技术(LAMP)检测,包括步骤为:LAMP引物的设计;血液基因组DNA的提取;LAMP的扩增样品中的目的片段和结果的判定。通过上述方式,本发明的检测Miltenberger血型Mur抗原的基因检测方法,利用设计的引物建立了环介导等温扩增的方法,增强了反应的特异性和缩短了反应时间,等温条件下即可完成反应,扩增产物肉眼可见,与传统的PCR方法相比更经济实用,不需要特殊的仪器,操作简单,适合医院和血站等单位,便于推广应用。
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公开(公告)号:CN118858649A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410887201.1
申请日:2024-07-03
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N33/68 , G01N33/58 , G01N33/558
Abstract: 本发明公开了一种用于献血端和输血端的双向血小板CD36表达及缺失型检测系统,包括酶联免疫检测体系和荧光垂直层析检测体系,酶联免疫检测体系能够用于针对献血人群的血小板CD36表达阴阳性进行高通量快速检测,检测结果能够用于构建为CD36缺失阴性供者库;荧光垂直层析检测体系能够针对相对小基数的受血患者的阴阳性检测及具体的缺失类型检测,该检测结果能够用于患者所需血小板输血CD36类型的判断:对于CD36I型缺失患者,必须从阴性血库中选择血液进行输血。通过本发明能够建立CD36阴性血小板供者库,并可为CD36缺失患者提供相容性的血小板进行输注,防止抗‑CD36抗体的产生及血小板输注无效症的发生。
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公开(公告)号:CN111215282B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202010139930.0
申请日:2020-03-03
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种超声雾化装置,包括雾化箱、由下至上依次设置在所述雾化箱内的雾化室、排雾室、混合室和加热室、设置在所述雾化室中的超声换能器、设置在所述排雾室中的气泵、与所述气泵连接的排雾喷头、设置在所述加热室中的风机和加热器以及用于将所述加热室中的热风排入所述混合室内的排风喷头。本发明通过一次超声结合二次热风可使液体雾化成更小的液滴,从而使雾化液滴可较长时间悬浮在空气中,获得更好的使用效果;本发明通过设置导流混合组件能促进雾气和热空气充分混合,能提高热空气对雾气的加热效果,利于使雾气形成直径更小的微滴;本发明通过设置自动补液组件,能自动对雾化室进行溶液补充,以维持超声雾化装置的高效运行。
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公开(公告)号:CN112834742B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202110029582.6
申请日:2021-01-11
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N33/543 , G01N33/553 , G01N33/576 , G01N33/68 , G01N21/76
Abstract: 本发明公开了一种免清洗磁微粒化学发光免疫检测方法,包括以下步骤:1)预先配置化学发光底物、分离介质以及反应物;2)向检测管中加入预先配置的化学发光底物;3)沿侧壁向检测管中继续加入分离介质;4)向检测管中继续加入反应物;5)反应结束后,在检测管外侧施加由上至下的磁力,将反应物中的磁微粒及与磁微粒上结合的物质一起拖拽至化学发光底物区域中;6)撤去磁力,采用化学发光检测仪器检测化学发光底物区域的反应信号。本发明提供的免清洗磁微粒化学发光免疫检测方法,减少了免疫反应中的洗涤步骤,缩短了检测时间,可减少因清洗分离步骤引入的误差,能提高检测的准确性,能保证测试的重复性和特异性。
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公开(公告)号:CN112611723B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202011349518.8
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
IPC: G01N21/25
Abstract: 本发明提供用于测定单色溶液浓度的HSV/HSB色彩空间比色方法,包括以下步骤:获取图像采集装置在光源照射下采集的呈单色的待测溶液的彩色图像;获取所述彩色图像在HSV/HSB模型下各像素点的明度值、饱和度值;根据各像素点的明度值、饱和度值获取对应的明度均值、饱和度均值;根据所述明度均值与所述饱和度均值的比值指示颜色深浅表征值,以匹配出所述待测溶液的浓度τ。在待测溶液的彩色图像的颜色深度表征值与待测溶液的浓度之间建立关系,通过获取待测溶液的彩色图像的明度值、饱和度值,即可求得待测溶液的浓度。可对单一待测溶液进行浓度测定,也可同时对若干个待测溶液进行浓度测定,实现高通量的定量分析,操作简单、快速。
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公开(公告)号:CN112557320B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202011356216.3
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: 本发明提供基于HSV/HSB的图像比色的浓度测定方法,包括以下步骤:获取图像采集装置在光源照射下采集的呈单色溶液的待测样本的彩色图像;获取所述彩色图像在HSV/HSB模型下各像素点的饱和度值、明度值;根据所述待测样本的浓度值与所述饱和度值和所述明度值之间关系,通过指示待测样本颜色深度表征值的饱和度值、明度值获得所述待测样本的浓度值。只需对待测样本采集彩色图像,根据所述待测样本的浓度值与所述饱和度值S和所述明度值V之间的关系,计算待测样本的浓度值。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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