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公开(公告)号:CN105505761A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510961967.0
申请日:2015-12-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
CPC classification number: C12Q1/6851 , C12Q2531/113 , C12Q2563/159 , C12Q2565/629
Abstract: 本发明提供一种数字等温核酸检测装置,其包括微流控芯片、温控系统及压力驱动系统,所述微流控芯片通过基板层、设于所述基板层上的通道层及设于所述通道层上方的盖片层依次层合形成用于微滴生成的微流控通道和用于核酸扩增的反应区间;温控系统包括自下向上对所述基板层施加压力的下压板及自上向下对所述盖片层施加压力的上压板,所述上压板及所述下压板内均设有温度传感芯片及用于对反应区间进行加热的温控加热元件;压力驱动系统连接于所述微流控芯片,用于向微流控芯片内通道层施加压力,以使待测液自流入端流入反应区间内。本案公开的数字等温核酸检测装置及检测方法实现微滴制备、核酸扩增检测于一体,具有灵敏度高等特点。
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公开(公告)号:CN104198717B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410437964.2
申请日:2014-08-30
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N33/66
Abstract: 本发明公开了一种浓缩葡萄糖检测试剂冻干微球及其制备方法,冻干微球包含三乙醇胺缓冲液、ATP、NADP、己糖激酶、6-磷酸葡萄糖脱氢酶、防腐剂、海藻糖、聚乙二醇8000、聚乙二醇20000、TrionX-100等。其制备过程主要有以下步骤:(1)配制溶液,过滤、脱气;(2)利用精确定量的分液系统制备微滴,并将微滴滴入液氮中制备冷冻小球;(3)将冷冻小球转移至冻干机中冻干得到检测试剂冻干微球。本发明提供的葡萄糖检测试剂是一种球形颗粒状冻干试剂,可预封装与检测芯片中,同已有的液体检测试剂相比具有可实现室温稳定保存、运输等优点,同冻干粉试剂相比具有定量准确、便于封装处理等优点。
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公开(公告)号:CN105319197A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510868657.4
申请日:2015-12-02
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本案涉及基于微透镜阵列的液滴微流控芯片,包括:芯片本体,其表面设有至少一条流道;反射膜层,其设置于所述流道的内壁;透光板,其盖压在所述流道上方;微透镜,其设置在所述透光板上且位于所述流道的正上方。本案利用微透镜阵列的光聚能特性,将微透镜阵列技术与液滴微流控芯片相结合,能极大增强探测器接收荧光的强度,通过优化设计检测区域的液滴流动管路提高并行检测通道数量,与传统流式技术相比可提高检测通量1-2数量级。
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公开(公告)号:CN105241635A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510552380.4
申请日:2015-09-01
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本案涉及用于测试分辨率的荧光纳米标准板的制备方法,包括:1)将基底层浸入硅烷化试剂中进行硅烷化处理,在基底层表面形成硅烷层;2)将硅烷层浸入荧光染料溶液中进行荧光染料修饰,在硅烷层表面形成荧光染料层;3)采用电子束光刻法对荧光染料层进行等间距曝光,使得未被曝光的部分形成等间距排列的荧光染料线条,而被曝光部分的荧光染料失效,形成惰性层;4)在荧光染料线条和惰性层的表面旋涂透明保护层。本案的制备工艺简单,反应条件温和无污染,工艺重现性好;通过精确调整荧光纳米标准板的结构尺寸,实现荧光线条结构的整齐排列,直观地反应出系统的分辨能力;同时,这种结构的标准板能够实现批量制作,稳定性高,分辨率高。
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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:CN104406881A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410660446.7
申请日:2014-11-18
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于微纳结构的压电声波生物传感器,包括石英晶振片和频率计,所述石英晶振片包括石英晶片、设置在石英晶片上部的工作电极、设置在石英晶片下部的下电极,所述频率计连接工作电极和下电极,所述石英晶振片表面设置微米结构或纳米结构。与现有技术相比,本发明通过微纳加工工艺可以在石英晶振片表面精确制作不同尺寸、不同形貌的微米纳米结构,可以根据不同的用途来调整微米纳米结构,不仅体现了本发明的应用灵活性,而且提供一种一种新型的传感器件,增强了这种QCM生物传感器的应用范围。
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公开(公告)号:CN103454439A
公开(公告)日:2013-12-18
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:CN119368255A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411922071.7
申请日:2024-12-25
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及生物检测技术领域,公开了液滴微流控芯片和生物检测系统。液滴微流控芯片包括多个具有流道结构、主体结构和盖板结构的液滴微流控单元,流道结构包括微流道;主体结构包括微流道连通的液滴生成模块和液滴收集模块,液滴收集模块包括一端开口的收集腔和流道部,流道部的延伸方向与微流道所在平面具有第一预设夹角,流道部的第一端连通微流道,第二端与收集腔连通且与开口一端平齐;盖板结构设置在主体结构上,其在外力的作用下封闭流道部的第二端和收集腔的开口一端。本发明中,样品中的气泡在流经流道部顶部时会在表面张力影响下破裂,实现样品中气泡的去除;盖板结构同时密封流道部第二端和收集腔开口端,保证收集腔的密封性。
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公开(公告)号:CN108636464B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN201810284866.8
申请日:2018-04-02
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明提供了一种成型装置及其制备方法,成型装置用于成型液滴微流控芯片,液滴微流控芯片包括:底板、流道层、支撑层和密封层,流道层叠置在底板的上方,流道层的底面上设有用于形成液滴的流道,底板密封流道,流道层的顶面上设有多个连接柱;支撑层,叠置在流道层的上方,支撑层具有供连接柱穿设的连接孔;密封层,叠置在支撑层的上方,本发明技术方案克服现有技术中液滴微流控芯片需采用注射泵进行驱动,对芯片的键合强度要求较高;芯片需要与外部液路及接头相连,在添加样品和试剂时不便于操作的问题。
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公开(公告)号:CN116416617A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310400432.0
申请日:2023-04-14
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G06V20/69 , G06V10/26 , G06V10/34 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种大视场荧光图像中液滴识别方法及装置,该方法包括以下步骤:S1、采集用于装载液滴的芯片的背景图像;S2、通过芯片装载液滴,采集芯片中所有液滴的荧光图像P1;S3、对荧光图像P1进行预处理,然后进行图像拼接,得到全景图像P2;S4、采用Unet分割模型对全景图像P2进行背景分割,得到前景液滴图像的概率图P3;S5、针对概率图P3进行液滴识别。本发明提出了一种高效、准确的荧光图像中识别微液滴的方法,对于低对比度、密集的小目标检测精度高,不易漏检,对于芯片边框、孔洞、气泡等干扰结构具有良好的区分效果,可以应用于基于液滴微流控技术的数字PCR、药物筛选、单细胞测序等领域。
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