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公开(公告)号:CN111123428B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201911348165.7
申请日:2019-12-24
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G02B6/10 , G02B6/13 , C12M1/00 , C12Q1/6869
Abstract: 本发明提供一种零模波导孔孔壁的修饰方法,该方法包括覆盖聚合物、紫外光照射在金属覆盖层的表面形成第一化学键以及聚合物进行剥离。本发明还涉及一种零模波导孔结构。本发明通过在零模波导孔的孔壁上覆盖聚合物,通过紫外光进行照射在金属覆盖层的表面进行键合形成具有高折射率非反射的第一化学键;增加高折射率非反射材料的第一化学键的沉积厚度可以缩小零模波导孔的孔内体积,显著减小孔内的游离核苷酸,提高信噪比。另外,通过在孔内部沉积高折射率非反射材料的第一化学键可以使被激发荧光的位置远离零模波导孔的金属壁,使荧光不会减弱甚至淬灭,荧光效果增强的同时也使得检测更加灵敏。
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公开(公告)号:CN112965164A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110210183.X
申请日:2021-02-24
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供一种零模波导器件及其制备方法,零模波导器件包括:透明衬底,透明衬底包括底部衬底层和位于底部衬底层上的若干个凸台层,凸台层的侧壁表面与凸台层朝向底部衬底层的底面呈锐角;纳米孔阵列层,纳米孔阵列层设置于凸台层背离底部衬底层的一侧表面,纳米孔阵列层中具有若干个纳米孔,纳米孔与凸台层一一对应设置;反射膜层,反射膜层位于凸台层的侧壁表面,降低了零模波导器件对检测数据的分析难度。
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公开(公告)号:CN112175785A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910588093.7
申请日:2019-07-03
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12M1/00 , C12M1/42 , C12Q1/6844
Abstract: 本发明公开了一种双通道等温扩增装置及方法,该装置包括:自下而上依次设置的第一基板、第一离子选择性电极、第二基板、第二离子选择性电极和第三基板;第一电信号引出连接件、第二电信号引出连接件、电信号采集电路板以及处理器。通过采用离子选择性电极采集样本的电信号对等温扩增技术的扩增结果进行检测,可以准确、快速地对扩增结果进行判定;通过设置双通道进行等温扩增,可以同时对两个样本进行检测,且可以通过将一个样本设置成空白对比样,便于与另一个样本进行对比,减少检测结果的误判;并且离子选择性电极小巧,制作工艺简单,成本低,从而双通道等温扩增装置也较为小巧,便于携带和收纳,扩增结果的检测成本也很低。
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公开(公告)号:CN112080421A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010889635.7
申请日:2020-08-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Inventor: 周连群 , 刘祎 , 李金泽 , 李传宇 , 曹炜 , 牛群 , 吴炎凡 , 姚佳 , 张芷齐 , 葛阳 , 王天一 , 李树力 , 李龙辉 , 罗媛媛 , 李超 , 张威 , 王学军 , 周永战 , 郭振 , 周恒 , 郑文彦 , 周颂 , 赵莎莎
IPC: C12M1/42 , C12M1/38 , C12M1/34 , C12M1/00 , C12Q1/6806 , C12Q1/6844
Abstract: 本申请涉及一种超高通量全自动病原体核酸检测系统及方法,其包括提取机构、传递窗、配置机构和检测机构,提取机构,包括多个并排的提取区域,每个所述提取区域分别配置有用于进行高通量的核酸提取的提取工具;第一机械臂,每个所述提取工具在第一机械臂的带动下,自动执行从样品中提取核酸的操作;第二机械臂;所述配置机构包括第三机械臂、第四机械臂和配置工具,所述第三机械臂用于从所述传递窗中将样品转移到所述配置工具中,所述第四机械臂用于对所述配置工具进行配置并在所述配置工具之间进行样品;检测机构,用于对所述配置机构处理后的样品进行核酸检测。本申请具有能够全自动进行核酸检测,操作方便,节约时间。
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公开(公告)号:CN111090144A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911416151.4
申请日:2019-12-31
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供具有功能化的零模波导孔的制备方法,包括步骤:透明衬底与金属覆盖层形成所述零模波导孔;在所述零模波导孔的侧壁上涂覆感色性激活基团,利用光照射所述感色性激活基团,以使得所述零模波导孔功能化;利用紫外光从所述金属覆盖层的一侧对所述零模波导孔进行照射,使得所述金属覆盖层对应的所述零模波导孔处的DNA聚合酶被灭活,且在所述零模波导孔底部的DNA聚合酶具有活性。本发明还涉及具有功能化的零模波导孔结构。本发明在零模波导孔的不同孔径的孔壁上涂覆不同感色性激活基团,利用不同波长光选择性修饰不同纳米孔侧壁,达到分层功能化的目的;该方法提高了单分子测序中DNA聚合酶单分子占有率,并提高了信噪比。
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公开(公告)号:CN110277082A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910420968.2
申请日:2019-05-20
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G10K9/122
Abstract: 本发明公开了一种薄膜压电声波传感器,包括:层叠设置的衬底层、地电极层和压电层,压电层远离地电极层的一侧设置有至少一个换能器;换能器的两侧分别设置有至少形成于压电层的声子晶体,薄膜压电声波传感器的谐振频率位于声子晶体的带隙内。上述的薄膜压电声波传感器,将声子晶体至少设置于压电层上,使压电层机械振动的稳定性提高,对声波反射率提高,声波传输的能量损耗降低,传感器品质因数提升。本发明公开了一种声子晶体,包括基体和形成于基体上的散射体,基体由至少两层介质层层叠形成,任意一层介质层的材料与其他介质层不同。上述声子晶体能有效减少声波能量损耗,应用于薄膜压电声波传感器中能够有效提高传感器的品质因数。
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公开(公告)号:CN108359600A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810059332.5
申请日:2018-01-22
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12M1/38 , C12M1/34 , C40B40/06 , C12Q1/6844 , C12Q1/686
Abstract: 本发明公开了一种高灵敏度、快速、绝对定量的DNA片段检测系统,包括DNA扩增模块,用于承载DNA扩增体系,包括至少两万个独立反应单元,每个反应单元可盛装的液体体积为小于1nL;温度控制模块,用于控制所述DNA扩增模块的反应温度;检测模块,用于激光扫描实时检测所述DNA扩增模块中的扩增结果;本发明还公开了一种高灵敏度、快速、绝对定量的DNA片段检测方法。本发明公开的检测系统和检测方法在检测DNA片段时,具有耗时短、灵敏度高和可以进行绝对定量检测的优势。
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公开(公告)号:CN104406617B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410756597.2
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: G01D18/00
Abstract: 本发明提供一种拆卸式声波传感器信号测试装置,其包括:测试电路板、电极引线、盖板、柔性薄膜、底座以及声波传感器;底座上设置有第一凹槽,声波传感器部分位于第一凹槽中,柔性薄膜固定于底座和盖板之间,柔性薄膜上设置有开口,开口与第一凹槽相对设置,开口的边缘压在声波传感器的边缘上;声波传感器包括基片、地电极、引入电极、引出电极,地电极、引入电极、引出电极自开口处暴露出,测试电路板设置于盖板上,电极引线一端与测试电路板电性连接,另一端穿过盖板形成连接触头,连接触头与地电极、引入电极、引出电极进行电性连接。本发明的拆卸式声波传感器信号测试装置结构简易、使用便捷,能够保证器件信号的稳定输出。
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公开(公告)号:CN104792977A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510173042.X
申请日:2015-04-14
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N33/48
Abstract: 本发明公开了一种便携式移动医用测试系统及方法,属于移动医疗技术领域。所述系统包括:检测仪器、移动终端和云服务器;所述测试仪器用于测试样本,与所述移动终端APP建立无线连接后,将测试结果向所述移动终端发送;所述移动终端用于通过界面操作控制所述测试仪器,显示测试结果,并将测试结果上传至所述云服务器;所述云服务器用于存储并分析测试结果。本发明利用移动终端与无线医用压电传感系统的无线通信功能,借助移动终端设备的显示屏,控制系统的测试、数据传输、数据显示和保存,从而省去仪器自身的显示和功能按键部分,结构简单、系统稳定,缩小了检测系统的尺寸,使仪器正常运行时功耗更低,应用更具有可行性。
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公开(公告)号:CN104316427A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410617709.6
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: 本发明公开了一种河豚毒素的快速检测传感器,包括显示模块、压电传感器信号处理系统、传感探头,其特征在于,所述传感探头包括支撑块和设置在支撑块上的检测芯片和参比芯片,所述检测芯片的金基底表面修饰有对河豚毒素敏感的河豚毒素分子印迹聚合物,所述参比芯片的金基底表面修饰有对河豚毒素不敏感并且其它物化性质与河豚毒素分子印迹聚合物类似的高分子聚合物。
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