检测心力衰竭或阿尔兹海默症标志物的装置

    公开(公告)号:CN117288965A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311110935.0

    申请日:2023-08-29

    IPC分类号: G01N33/74 G01N33/68 G01N33/53

    摘要: 本发明涉及生物技术领域,特别涉及检测心力衰竭或阿尔兹海默症标志物的装置。本发明提供了基于光杠杆法的微悬臂梁阵列的蛋白检测方法,具体涉及经离心机或滤膜过滤血液中的红细胞等大分子,然后经快速孵育并利用磁颗粒在外加磁场装置作用下进一步放大微梁响应信号的检测方法,可应用于家庭、室内等常用环境的超高灵敏度简便、快速、智能的检测装置。

    细胞外泌体的制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117126806A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311099755.7

    申请日:2023-08-29

    摘要: 本发明涉及生物材料技术领域,具体涉及细胞外泌体的制备方法及其应用。本发明提供了细胞外泌体的制备方法及其应用,本发明提供的细胞外泌体的制备方法采用压电水凝胶培养细胞提升外泌体产量,还提供了细胞外泌体在制备医疗美容的产品、治疗心血管疾病、急性肾损伤、脊髓损伤、抗癌症或糖尿病的药物以及癌症诊断中的应用。突破传统生物压电材料的一系列局限性和外泌体的低产量带来的在临床应用上的限制,利用压电水凝胶进行细胞培养,优化细胞生长条件,大幅提升每个细胞产生的外泌体数量,超过一个数量级,同时保证外泌体质量不降低,并具备成本低廉、工艺简单、生物相容性极高等优势。

    基于磁增强检测外泌体的微悬臂梁传感器及方法

    公开(公告)号:CN114216958A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111582439.6

    申请日:2021-12-22

    IPC分类号: G01N29/00

    摘要: 本发明涉及生物传感器领域,特别涉及基于磁增强检测外泌体的微悬臂梁传感器及方法。本发明提供的检测方法及其外加磁场的微悬臂阵列梁传感平台,可以克服传统检测上的一些限制,外加磁场后由于每个外泌体上结合的磁纳米颗粒在磁场中受到的较大的磁场作用力,可以将种微小的分子间作用力等效转换为磁场力。这种方案操作简便,可大大降低样本消耗量,检测灵敏度为小于10个外泌体/mL,使检测时间缩短为10~30min,在基于免疫测定的现场及时诊断工具的开发中显示巨大潜力。

    基于数字图像的高铁无咋轨道承轨台三维形貌检测方法

    公开(公告)号:CN113776462A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111073961.1

    申请日:2021-09-14

    IPC分类号: G01B11/24

    摘要: 本发明公开了一种基于数字图像的高铁无咋轨道承轨台三维形貌检测方法,由双目视觉相机和全站仪棱镜测量单元构成检测系统,双目视觉相机和全站仪棱镜测量单元中的棱镜组共同固定设置在测量机架上,建立相机坐标;利用由双目视觉相机拍摄获得的包含有承轨台表面自然纹理的数字图像重建承轨台的三维点云轮廓数据;由全站仪棱镜测量单元获得棱镜组中各棱镜在CPⅢ控制网中的位置,建立相机坐标系与CPⅢ控制网的关系,并依此将承轨台的三维点云轮廓数据统一到CPⅢ控制网下,实现承轨台三维形貌检测。本发明极大地提高了检测效率,测量精度满足实现工况的要求。

    一种基于数字图像的隧道三维形貌测量方法

    公开(公告)号:CN109253706B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201810975051.4

    申请日:2018-08-24

    IPC分类号: G01B11/24 G01N21/88 G06T7/80

    摘要: 本发明公开了一种基于数字图像的隧道三维形貌测量方法,属于光学测量技术领域,用于对可旋转的第一相机和第二相机拍摄的隧道表面散斑图像进行处理,包括:在每个旋转角度值下,获取第一相机和第二相机采集的隧道内表面散斑图像并构成隧道内表面散斑图像对;计算每对隧道内表面散斑图像中特征点的图像坐标;根据每对特征点的图像坐标、第一相机的标定参数以及第二相机的标定参数,计算每对待测点的三维空间坐标,并构建三维云图;采用点云拼接方法,将一周期内所有三维云图统一到一个坐标系下,得到所述隧道整个横截面形貌,以实现隧道进行侵限检测。本发明可在保证测量精度不低于激光三维扫描仪的前提下降低隧道施工成本。

    基于像素偏振相机的旋光色散测量系统及方法

    公开(公告)号:CN110132853B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201910289692.9

    申请日:2019-04-11

    IPC分类号: G01N21/25

    摘要: 本发明提供了一种基于像素偏振相机的旋光色散测量系统及方法,上述旋光色散测量系统包括:依次设置的光源(1)、第一透镜(3)、第二透镜(4)、刀口滤波器(5)、第三透镜(6)、起偏器、待测旋光性物质、色散元件、第四透镜(10)、像素偏振相机(11);所述光源(1)、第一透镜(3)、第二透镜(4)、刀口滤波器(5)、第三透镜(6)、起偏器、待测旋光性物质、色散元件、第四透镜(10)共光轴,所述像素偏振相机(11)的感光靶面法线与光轴有一个夹角φ。本发明可以实时测量旋光性物质的旋光色散光谱。

    用于高温狭窄腔体内部检测的视觉装置

    公开(公告)号:CN110677569A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201911050887.4

    申请日:2019-10-30

    发明人: 张青川 薛伟伟

    摘要: 一种视觉装置,包括:像素偏振相机(1),设于高温狭窄腔体外部;高温光学镜筒(2),设于高温狭窄腔体内部,高温光学镜筒(2)内部设有半透反射镜(3)、反射镜(4)、第一偏振镜(5)及第二偏振镜(6),第一偏振镜(5)与第二偏振镜(6)的检偏角正交;物体反射的光线经第一偏振镜(5)偏振后,再经半透反射镜(3)反射,进入像素偏振相机(1)成像;物体反射的光线经第二偏振镜(6)偏振后,再经反射镜(4)反射,进入像素偏振相机(1)成像;频闪照明系统,用于设置像素偏振相机(1)在成像过程中的曝光时间。该装置满足高温狭窄腔体内部的检测,实现了小体积设备对高温内部的三维数字图像相关形貌、位移和变形测量。

    一种基于坐标变换的二维数字图像相关补偿方法及二维光学数字图像相关引伸计

    公开(公告)号:CN106447729B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201610811190.4

    申请日:2016-09-08

    IPC分类号: G06T7/80

    摘要: 本发明公开了一种基于坐标变换的二维数字图像相关补偿方法及二维光学数字图像相关引伸计,属于或涉及非接触式光学测量领域。本发明为解决二维数字图像相关测量平板试件面内变形时,由于离面位移导致的误差问题,可用于平板试件面内变形的精确测量。本发明该方法主要基于补偿板的坐标变换,采集单帧图像即可实时获得补偿板的离面位移和转动信息,进而消除其对测量结果的影响,克服了传统测量方法误差过大或要求转角较小的问题,可以用于二维平板试件面内变形的实时测量。

    基于像素偏光相机的旋光度实时测量方法及测量装置

    公开(公告)号:CN106124415A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610412067.5

    申请日:2016-06-03

    IPC分类号: G01N21/21

    CPC分类号: G01N21/211

    摘要: 本发明公开了一种基于像素偏光相机的旋光度实时测量方法及测量装置,包括光源(11)、起偏器(12)、旋光管(14)和像素偏光相机(16),本发明相对于基于旋转检偏器或波片偏振光检测方法,制成品不需要旋转检偏器,省去检偏环节,可实时测量旋光物质旋光度,提高测量效率。相对于传统旋光仪,本发明基于数字化信息检测,避免人为误差,提高检测精度;本发明该方法可用于变化浓度的旋光溶液的实时测量。