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公开(公告)号:CN107991385A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711212535.5
申请日:2017-11-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
IPC: G01N29/036
Abstract: 本发明公开了一种确定凝血时间的方法及装置,其中所述方法包括:在待测血样被加入凝血试剂时,实时获取Lamb波传感器输出信号的频率,其中所述待测血样放置在所述Lamb波传感器的叉指电极一侧表面;判断实时获取的相邻的两个Lamb波频率之间的差值是否小于预定值;当实时获取的相邻的两个Lamb波频率之间的差值小于预定值时,获取所经过的时间,将所经过的时间作为凝血时间。本发明创造性地采用Lamb波传感器检测凝血时间,其检测结果不易受光照等环境因素的影响,检测结果较为准确;由于Lamb波传感器较为小巧,并且无需增加辅助的检测环境维持装置(例如现有技术中用于遮挡环境光线的屏障),因此整个凝血时间检测装置也可以较为小巧,便于携带和收纳。
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公开(公告)号:CN107727845A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710883416.6
申请日:2017-09-26
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N33/543 , G01N27/02 , G01N27/00
Abstract: 本发明公开一种Lamb波传感器,包括衬底层、地电极层、压电薄膜、至少一对第一微电极和至少一对表面修饰抗体的第二微电极,第二微电极表面修饰的抗体能够与样品中的目标生物标志物结合,实现对目标生物标志物的浓度测定。上述Lamb波传感器具有灵敏度高、特异性强和检测限低、易操作等优势,能用于实现针对同一样品的多种目标生物标志物的检测。本发明公开一种生物检测芯片,包括上述的Lamb波传感器,能够用于血液样品中多种生物标志物的检测,生物检测芯片操作简便、体积小适于批量生产,适用于疾病的大规模早期诊断和筛查。本发明还公开了一种快速筛查系统,包括上述的生物检测芯片,为疾病的诊断和筛查提供了一种新的快速筛查系统。
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公开(公告)号:CN106872569A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710104257.5
申请日:2017-02-24
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
IPC: G01N29/036 , G01N21/84
Abstract: 本发明公开了一种液相进样装置及液相测量系统和方法,其中,液相测量方法,包括:在通过压电声波传感器与进样接触反应,得到所述压电声波传感器的谐振频率变化的同时,通过图像传感器拍摄所述进样在所述压电声波传感器表面上的反应过程,得到反应过程的图像信息。液相测量系统,包括:压电声波传感器及进样装置,以及同步拍摄的图像传感器装置,其中传感器进样装置采用易拆卸装置头,可针对QCM、SAW以及FBAR多种声波传感器进行液相进样及信号采集。本发明能够精确测量出在不同时刻点液相中各物质的相关参数及特性,为后续作进一步分析提供了条件。
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公开(公告)号:CN106841517A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611199417.0
申请日:2016-12-22
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
IPC: G01N33/00
CPC classification number: G01N33/0022
Abstract: 一种气体分析装置,用于检测气体杂质,包括:第一测量管路,入口连接传输待测气体的主管路,出口设有第一接口;第二测量管路,包括纯化器,所述纯化器入口连接所述主管路,所述纯化器出口并联设有第二接口及第三接口,仅在所述第三接口与所述纯化器出口之间连接有标准气体发生器;还包括检测装置,具有气体入口和气体出口,所述气体入口在第一位置仅连接所述第一接口以形成第一流路,在第二位置仅连接所述第二接口以形成第二流路,在第三位置仅连接所述第三接口以形成第三流路。本发明的检测装置气体入口在不同位置连接不同接口,取消了可能残留前次检测气体的管路,使得前次检测的气体不会对后续的检测造成影响,缩短了等待时间。
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公开(公告)号:CN106596642A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611112697.7
申请日:2016-12-06
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
IPC: G01N27/00
CPC classification number: G01N27/00
Abstract: 本案涉及基于疏水修饰的凝血检测传感器、其制备方法及应用,该凝血检测传感器包括有压电薄膜传感器,在该压电薄膜传感器表面修饰有疏水层,所述疏水层为聚二甲苯。本案将Parylene真空蒸镀到压电薄膜传感器表面,实现表面疏水性的提高,达到了吸附纤维蛋白疏水结构域的效果;降低了对压电传感器的影响,增强传感器表面与凝血终产物纤维蛋白结合能力,实现提高传感器输出信号频率稳定性的效果;此外,本案具有可批量化修饰的特点,有助于消除芯片修饰批间差异性。
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公开(公告)号:CN105241505B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510672759.9
申请日:2015-10-16
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种基于单个Lamb波器件的压力和流速多参数测量装置和方法,其包括:流道底座,其具有第一凹槽及置于所述第一凹槽内的Lamb波传感器;流道上板,其覆盖于流道底座上,其底面设有流体进出口及流道;测试电路板,其覆盖于所述流道上板上,其具有与外部测试仪器连接的接口;弹性探头,其一端与测试电路板电性连接,另一端穿过所述流道上板并继续延伸形成弹性触头;其中,所述Lamb波传感器从下以上依次设有硅衬底层、地电极、氮化铝薄膜及叉指电极。本发明基于Lamb波传感器的测量装置具有体积小、灵敏度高、损耗低、模式多的特点,且利用单个Lamb波传感器多模式的特点即可精确的测量压力和流速的变化大小和方向。
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公开(公告)号:CN104345037B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410617885.X
申请日:2014-11-05
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种微囊藻毒素光学检测传感器,包括线性偏振光源、45°/45°/90°玻璃棱镜、传感芯片、光谱分析仪,其特征在于,所述传感芯片上设置有硅胶流通槽,所述传感芯片包括玻璃片、镀在玻璃片单侧表面的金层、以及修饰在金层表面上的微囊藻毒素分子印迹膜。本发明的有益效果是:1、采用了分子印迹技术作为传感器的敏感层,增强了对微囊藻毒素的特异性识别、吸附效率,提高了检测手段的特异性以及缩短了检测时间;2、使用了表面等离子体光学检测技术,提高了灵敏度,提高了传感器的性能;3、整个传感器操作简单、快速,对操作人员要求低,为实现对微囊藻毒素的高灵敏检测提供了有力帮助。
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公开(公告)号:CN103454439B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201310376684.0
申请日:2013-08-27
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N35/10
Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片一体式进样系统,通过多组三通阀的开关控制,仅采用一件注射泵即可顺序实现进样芯片上样品的定量移液、样品及缓冲液在芯片中的驱动和反应控制以及样品取样针的清洗等一系列功能。本发明充分利用了注射泵平稳进样的性能,在保证进样系统精度要求的基础上,降低了系统的成本,对于相关分析芯片系统及设备的开发具有重要的实用价值。
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公开(公告)号:CN104388570A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410736193.7
申请日:2014-12-04
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: C12Q1/6825 , C12Q1/6827 , C12Q2563/143 , C12Q2563/137
Abstract: 本发明公开了一种基于压电薄膜技术的核酸单基因突变检测方法,其特征在于,包括以下步骤:1)制备人血小板HPA-1突变检测磁珠,将第一特异性探针用磁珠进行标记;2)压电传感器表面处理,为提高生物相容性在压电传感器表面传感区域溅射或蒸发5~20nm厚度的金或铂;铂和金表面先涂布生物相容性材料,再修饰核酸探针或抗体探针;3)将待测基因片段与磁珠标记的第一特异性探针和带有FITC标记的第二特异性探针充分杂交,然后采用压电传感器进行检测。
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公开(公告)号:CN104345037A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201410617885.X
申请日:2014-11-05
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种微囊藻毒素光学检测传感器,包括线性偏振光源、45°/45°/90°玻璃棱镜、传感芯片、光谱分析仪,其特征在于,所述传感芯片上设置有硅胶流通槽,所述传感芯片包括玻璃片、镀在玻璃片单侧表面的金层、以及修饰在金层表面上的微囊藻毒素分子印迹膜。本发明的有益效果是:1、采用了分子印迹技术作为传感器的敏感层,增强了对微囊藻毒素的特异性识别、吸附效率,提高了检测手段的特异性以及缩短了检测时间;2、使用了表面等离子体光学检测技术,提高了灵敏度,提高了传感器的性能;3、整个传感器操作简单、快速,对操作人员要求低,为实现对微囊藻毒素的高灵敏检测提供了有力帮助。
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