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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: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:CN104555901A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510000505.2
申请日:2015-01-04
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Inventor: 郭振
Abstract: 本发明公开了一种集成光纤与光学微腔阵列化传感器的制造方法,结合MEMS工艺采用V形槽先定域阵列化单模光纤,通过熔融拉锥法实现批量化锥形光纤的拉制,阵列化锥形光纤拉制技术可以实现所有耦合光纤的高度一致性。利用逼近式光刻技术或电子束直写技术实现阵列化锥形光纤与圆形光学微腔的精准耦合。并且其无需用高精密、价格昂贵的光学微台来实现耦合,节省了成本,解决了基于光学微腔传感器的批量化制造难题。通过耦合技术把熔融拉锥法制备的锥形光纤和圆形光学微腔进行阵列化传感器芯片的集成,为实现高灵敏度、阵列化传感器集成提供了可行方法。其利用离子束扫描或者激光回流的方法可以实现高品质因数回音壁光学微腔的制备。
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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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公开(公告)号:CN119785747A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411904839.8
申请日:2024-12-23
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G10K11/172 , G10K11/16
Abstract: 本发明涉及声子晶体设计技术领域,公开了一种声子晶体结构及其设计方法。设计方法包括:设置声子晶体单元第一截面尺寸和目标厚度尺寸,声子晶体单元包括固态散射体和基体;设置散射体的第二截面尺寸的预设范围,在预设范围内选取多个不同的第二截面尺寸;获取不同的第二截面尺寸对应的色散关系曲线图,得到多个完全带隙,比较多个完全带隙的宽度得到目标完全带隙;根据目标完全带隙得到散射体的目标截面尺寸;将多个声子晶体单元进行阵列排布形成声子晶体结构。本发明从声子晶体结构的声子晶体单元出发,提供基于材料和边界尺寸确定,散射体的截面尺寸为变量的声子晶体单元的设计流程,得到最佳带隙特征的声子晶体单元及声子晶体结构。
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