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公开(公告)号:CN1680586A
公开(公告)日:2005-10-12
申请号:CN200510023584.5
申请日:2005-01-26
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: C12Q1/25 , G01N27/447
Abstract: 本发明涉及一种微流体芯片电泳分离检测同工酶活性的方法,其特征在于首先通过微加工工艺制作石英介质的微流体芯片,然后在芯片微管道中加入同工酶反应所需要的辅酶、底物、缓冲液及筛分介质等各种成分,并在加样池中加入待检测样品,最后将加样后的微流体芯片,置于光学检测平台上,各池中插入相应电极,施加适当时序和幅值的电压进行分离、反应及检测。与常规同工酶分离检测技术相比,本发明具有样品和试剂消耗量少,检测速度快,成本低等优点。
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公开(公告)号:CN1648662A
公开(公告)日:2005-08-03
申请号:CN200510023894.7
申请日:2005-02-06
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种玻璃微流控芯片的低温键合方法,其特征在于具体包括(1)在腐蚀出相应图形和完成储液池打孔加工后基片进行表面清洗;(2)基片预键合,清洗后的基片和盖片用去离子水冲洗后,直接在去离子水中将基片和盖片的键合面贴合在一起,转移到培养皿中,然后放置到真空干燥箱中,干燥温度为90-110℃,抽真空使真空度达60-90Pa并保持真空2 h完成基片预键合;(3)基片预键合后退火,提高键合强度,在预键合好的基片上面施加0.2-0.4MPa的压力,同时将真空干燥箱的温度设定为180-210℃,抽真空真空度为60-90Pa保持6h后关闭电源,自然冷却至室温。键合过程在非净化条件下完成,基片预键合仅需真空干燥箱中施加一定压力实现高温键合与退火。
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公开(公告)号:CN112798866B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202011632858.1
申请日:2020-12-31
Applicant: 江苏中天科技股份有限公司 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R27/02 , G05B19/042
Abstract: 本发明提供一种电导率信号采集电路及测试装置,该电导率信号采集电路,包括连接端,与所述连接端均电连接的自激电压源模块、第一电压信号转换模块及电流信号转换模块,所述连接端用以电连接至电导率传感器,所述自激电压源模块通过所述连接端为所述电导率传感器提供供电电压,所述第一电压信号转换模块通过所述连接端接收所述电导率传感器输入的第一电压信号,并转换成第一电导率采集信号,所述电流信号转换模块通过所述连接端接收所述电导率传感器输入的电流信号,并转换成第二电导率采集信号。本发明提供的电导率信号采集电路结构简单,制造成本较低,可有效地准确地采集测量四电极电导率传感器输出的信号。
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公开(公告)号:CN112284424A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202010948675.4
申请日:2020-09-10
Applicant: 江苏中天科技股份有限公司 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本申请提供一种芯片封装结构,用于测量待测水体的参数,包括传感器芯片与底盘,所述传感器芯片包括:玻璃基底,所述玻璃基底上形成有若干个电极,用于测量待测水体的多项参数值;硅基底,与所述玻璃基底键合;及若干芯片焊点,形成在所述玻璃基底上;所述底盘与所述传感器芯片粘接,所述底盘设有若干电连接部,每一所述电连接部一端电性连接所述芯片焊点,另一端电性连接终端,通过所述传感器芯片测量待测水体的多项参数值,并将所述参数值通过所述电连接部传输至所述终端。本申请还提供一种芯片封装方法。通过本申请,能够提高传感器芯片的传输性能,并且延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN107167608B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201710219519.2
申请日:2017-04-06
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01N33/68 , G01N33/574 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种基于多功能纳米级蛋白薄膜的石墨烯肿瘤标志物传感器及其制备方法,包括转移至二氧化硅衬底上的石墨烯、多功能纳米级蛋白薄膜以及反应腔。制备方法包括:(1)石墨烯转移至钛金电极表面;(2)失活BSA蛋白薄膜修饰石墨烯;(3)光刻与刻蚀;(4)制备保护绝缘层;(5)偶联抗体。本发明修饰过程简单易于操作,通用性强,可以根据不同的需求进行不同的修饰来实现不同目标分子的高灵敏度和特异性的检测,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106076441B
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201610398852.X
申请日:2016-06-07
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: B01L3/00 , G01N1/30 , G01N33/533
Abstract: 本发明提供一种基于尺寸检测循环肿瘤细胞的微流控装置及方法,该装置包括:依次连接的溶液存储室,微流控芯片,废液收集针筒以及动力系统;微流控芯片由玻璃基底层和PDMS芯片层贴合而成,PDMS芯片层包括依次连通的进样口;由柱子阵列形成的团块过滤区域;目标细胞筛选区域,包括彼此平行间隔延伸的通过过滤通道连通的若干主管道和侧管道,主管道的前端敞开,后端设置过滤通道,侧管道的前端封闭,后端敞开,主管道和侧管道具有大于循环肿瘤细胞的尺寸的第一高度,过滤通道具有小于循环肿瘤细胞的尺寸的第二高度;以及出样口。本发明提供了一种灵敏度高,操作简单,成本低,通量大,耗时短的基于尺寸检测循环肿瘤细胞的微流控装置及方法。
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公开(公告)号:CN105219770B
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201510736882.2
申请日:2015-11-03
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: C12N15/11 , C12Q1/6886 , C40B40/06
Abstract: 本发明涉及生物技术领域,特别是涉及一组人肺鳞癌和诊断用LncRNA生物标志物、相关试剂盒以及他们的用途。本发明提供一组人肺鳞癌诊断用LncRNA生物标志物,所述LncRNA生物标志物包括:ENST00000453324,ENST00000441841,uc011cly.2,NR_028500和NR_046326。本发明所提供的人肺鳞癌诊断用LncRNA生物标志物,可用来区分人早期肺鳞癌,其区分早期肺鳞癌和配对正常肺组织的AUC值可达0.932,灵敏度和特异性分别为92%和87%。
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公开(公告)号:CN106076441A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610398852.X
申请日:2016-06-07
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: B01L3/00 , G01N1/30 , G01N33/533
CPC classification number: B01L3/502761 , B01L2300/0809 , G01N1/30 , G01N33/533
Abstract: 本发明提供一种基于尺寸检测循环肿瘤细胞的微流控装置及方法,该装置包括:依次连接的溶液存储室,微流控芯片,废液收集针筒以及动力系统;微流控芯片由玻璃基底层和PDMS芯片层贴合而成,PDMS芯片层包括依次连通的进样口;由柱子阵列形成的团块过滤区域;目标细胞筛选区域,包括彼此平行间隔延伸的通过过滤通道连通的若干主管道和侧管道,主管道的前端敞开,后端设置过滤通道,侧管道的前端封闭,后端敞开,主管道和侧管道具有大于循环肿瘤细胞的尺寸的第一高度,过滤通道具有小于循环肿瘤细胞的尺寸的第二高度;以及出样口。本发明提供了一种灵敏度高,操作简单,成本低,通量大,耗时短的基于尺寸检测循环肿瘤细胞的微流控装置及方法。
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公开(公告)号:CN105891485A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610309155.2
申请日:2016-05-11
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01N33/574 , G01N33/558
CPC classification number: G01N33/57473 , G01N33/558
Abstract: 本发明涉及一种定量检测癌胚抗原的免疫层析试纸条及其制备方法,主要包括经过处理的样本垫、包被有检测磁珠的第一结合垫、包被有信号磁珠的第二结合垫、硝酸纤维素膜、底板和吸水纸,硝酸纤维素膜上固定有IgG抗体即质控线和CEA包被抗体即检测线。制备方法包括将吸水纸、硝酸纤维素膜、结合垫、样本垫依次叠加组合。本发明综合了磁珠与放大系统的特点,达到了灵敏特异、定量检测的目的,成本低廉,同时支持小样本与大样本检测,操作简单,检验方便快速,适合大规模的推广生产。
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公开(公告)号:CN105689028A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610038172.7
申请日:2016-01-20
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 东南大学
IPC: B01L3/00 , G01N33/574 , G01N33/545 , G01N33/543
CPC classification number: B01L3/5027 , B01L3/502707 , B01L2200/12 , B01L2300/0861 , G01N33/54313 , G01N33/545 , G01N33/57484
Abstract: 本发明涉及一种用于免疫微球单一分布的微流体芯片、方法及其应用,其特征在于所述的微流芯片是由平行排列的样品池组成,每个样品池是由20000个直径10μm的微孔组成,每个微孔分布一个免疫微球,每个样品池相互独立,互不影响;样品池的数量根据实际需求改变而改变。本发明微阵列芯片主要用于微球免疫检测,检测离体肿瘤标志物的免疫检测灵敏度也高,同时较常规ELISA方式不仅灵敏度大大提高,而且准确性控制在20%以内,满足临床的需求。
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