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公开(公告)号:CN106199013A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610674478.1
申请日:2016-08-16
申请人: 北京大学第一医院 , 中国科学院电子学研究所
IPC分类号: G01N33/74 , G01N33/561 , G01N33/543 , G01N27/447
摘要: 本发明公开了一种低丰度激素检测方法及装置,执行检测的装置具有多层结构,每层结构的电泳通孔区相互连通形成电泳通道,方法包括:在装置的顶层的表面滴加尾随电解质和待测液体;在装置的底层的表面滴加前导电解质;通过在所述顶层和所述底层之间施加直流电压,开始电泳,使所述尾随电解质和待测液体沿着所述电泳通道向底层方向迁移,所述前导电解质沿着所述电泳通道向顶层方向迁移;电泳期间,当所述待测液体中的待测激素迁移并聚集于所述装置的富集层时,通过解除在所述顶层和所述底层之间施加的直流电压,停止电泳;将聚集于所述富集层的待测激素移动至所述装置的检测层的检测区,并通过对所述检测区进行电化学检测,确定所述待测激素的浓度。
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公开(公告)号:CN105181959A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510358354.8
申请日:2015-06-25
申请人: 中国科学院电子学研究所
IPC分类号: G01N33/558
CPC分类号: G01N33/558
摘要: 本发明公开了一种免疫层析试条定量检测装置及方法,通过拍摄比色卡和放置在该比色卡上的免疫层析试条,得到拍摄图片,再对拍摄图片进行分析处理,获得待测物浓度。其中,免疫层析试条定量检测装置可以是智能手机,图像拍摄单元为智能手机的摄像头,分析处理单元为智能手机内置的分析处理软件。本发明的装置及方法能方便、快速地对待测物浓度进行定量检测,并且消除了环境光干扰,使检测结果更准确。
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公开(公告)号:CN107824232B
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201711011737.3
申请日:2017-10-25
申请人: 中国科学院电子学研究所
IPC分类号: B01L3/00 , G01N21/75 , G01N33/543
摘要: 一种用于肌酐检测的微流控芯片、其制备方法及肌酐检测方法,属于临床体外诊断技术领域。所述微流控芯片集成有微流控单元和光纤探测单元,通过3D打印与改进的模塑法工艺相结合制备得到。该芯片通过磺化杯[4]芳烃‑纳米金复合物对肌酐进行选择性识别,从而引起纳米金复合物光谱的红移,再结合微型光谱仪模块可实现对溶液吸光度的测量。这种分子识别微流控芯片因为集成有分子识别技术而具有较好的检测特异性,其3D打印和改进的模塑工艺相结合的制备方法简单经济,在检测肌酐乃至其他标志物方面具有临床应用价值。
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公开(公告)号:CN108663419B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201810599200.1
申请日:2018-06-11
申请人: 中国科学院电子学研究所 , 北京大学第一医院
IPC分类号: G01N27/26
摘要: 本发明公开了一种纸芯片及采用纸芯片的生物分子检测方法以及制备纸芯片的方法,所述纸芯片依次包括:电极层,设置有对电极、参比电极和多个工作电极,其中多个工作电极表面固定有检测材料;叠加在电极层上的分流层,设置有穿过分流层的参比电极导流孔和多个工作电极导流孔,参比电极导流孔和多个工作电极导流孔通过第一导流通路连接;以及叠加在分流层上的进样过滤层,设置有位于进样过滤层上表面的中心分流区和穿过进样过滤层的多个分流导流孔,中心分流区和多个分流导流孔通过第二导流通路连接,待检测液通过进样通路流入中心分流区;其中,待检测液经由分流导流孔和工作电极导流孔导流至工作电极,并经由参比电极导流孔导流至对电极和所述参比电极。
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公开(公告)号:CN108663419A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810599200.1
申请日:2018-06-11
申请人: 中国科学院电子学研究所 , 北京大学第一医院
IPC分类号: G01N27/26
摘要: 本发明公开了一种纸芯片及采用纸芯片的生物分子检测方法以及制备纸芯片的方法,所述纸芯片依次包括:电极层,设置有对电极、参比电极和多个工作电极,其中多个工作电极表面固定有检测材料;叠加在电极层上的分流层,设置有穿过分流层的参比电极导流孔和多个工作电极导流孔,参比电极导流孔和多个工作电极导流孔通过第一导流通路连接;以及叠加在分流层上的进样过滤层,设置有位于进样过滤层上表面的中心分流区和穿过进样过滤层的多个分流导流孔,中心分流区和多个分流导流孔通过第二导流通路连接,待检测液通过进样通路流入中心分流区;其中,待检测液经由分流导流孔和工作电极导流孔导流至工作电极,并经由参比电极导流孔导流至对电极和所述参比电极。
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公开(公告)号:CN107656083A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710862783.8
申请日:2017-09-21
申请人: 中国科学院电子学研究所
IPC分类号: G01N35/00
摘要: 自进样免疫检测纸芯片及其制备方法,其中,自进样免疫检测纸芯片用于检测抗原浓度,沿叠层方向自上而下包括:微流控层,具有通过连通通道连接的微流控沟道及进样孔,微流控沟道用于自行取样,进样孔用于将取样得到的待测组织体引入检测区域;辅助电极层;检测层,以及工作电极层,其表面修饰有电活性复合物质,电活性复合物质表面用于固定抗体;辅助电极层、检测层和工作电极层构成检测区域,包括电化学检测电路,通过电化学方式,基于抗原-抗体的特异性结合原理及电活性复合物质的特性,检测得到待测液体中所述抗原的浓度。由于将微流控技术和纸张的优点相结合,通过设置的微流控沟道及进样孔实现自动进样,易于操作,无需专业的操作人员。
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公开(公告)号:CN107096581A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710441928.7
申请日:2017-06-13
申请人: 中国科学院电子学研究所
CPC分类号: B01L3/502707 , B01L2300/0645 , G01N27/30
摘要: 一种微流控纸芯片及应用其的检测系统,用于检测性激素含量,微流控纸芯片沿层叠方向依次包括:加样过滤层,用于引入待测液体,并过滤截留液体中的细胞;第一移动隔离层;辅助电极层;工作电极层;第二移动隔离层;以及吸水层,用于保障待测液体流通穿过辅助电极层和工作电极层并收集多余液体,其中:辅助电极层和工作电极层构成检测区域层,包括电化学检测电路,通过电化学方式检测待测液体中性激素含量;第一和第二移动隔离层用于待测液体进入检测区层完全反应后隔绝检测区域层与其他层之间的液体流动。
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公开(公告)号:CN107096581B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201710441928.7
申请日:2017-06-13
申请人: 中国科学院电子学研究所
摘要: 一种微流控纸芯片及应用其的检测系统,用于检测性激素含量,微流控纸芯片沿层叠方向依次包括:加样过滤层,用于引入待测液体,并过滤截留液体中的细胞;第一移动隔离层;辅助电极层;工作电极层;第二移动隔离层;以及吸水层,用于保障待测液体流通穿过辅助电极层和工作电极层并收集多余液体,其中:辅助电极层和工作电极层构成检测区域层,包括电化学检测电路,通过电化学方式检测待测液体中性激素含量;第一和第二移动隔离层用于待测液体进入检测区层完全反应后隔绝检测区域层与其他层之间的液体流动。
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公开(公告)号:CN106199013B
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201610674478.1
申请日:2016-08-16
申请人: 北京大学第一医院 , 中国科学院电子学研究所
IPC分类号: G01N33/74 , G01N33/561 , G01N33/543 , G01N27/447
摘要: 本发明公开了一种低丰度激素检测方法及装置,执行检测的装置具有多层结构,每层结构的电泳通孔区相互连通形成电泳通道,方法包括:在装置的顶层的表面滴加尾随电解质和待测液体;在装置的底层的表面滴加前导电解质;通过在所述顶层和所述底层之间施加直流电压,开始电泳,使所述尾随电解质和待测液体沿着所述电泳通道向底层方向迁移,所述前导电解质沿着所述电泳通道向顶层方向迁移;电泳期间,当所述待测液体中的待测激素迁移并聚集于所述装置的富集层时,通过解除在所述顶层和所述底层之间施加的直流电压,停止电泳;将聚集于所述富集层的待测激素移动至所述装置的检测层的检测区,并通过对所述检测区进行电化学检测,确定所述待测激素的浓度。
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公开(公告)号:CN107485386A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710862781.9
申请日:2017-09-21
申请人: 中国科学院电子学研究所
CPC分类号: A61B5/04001 , A61B5/4041 , A61B5/4094 , A61B2562/0209 , A61B2562/125
摘要: 颅内皮层神经信息检测电极、电极阵列及其制备方法,其中,颅内皮层神经信息检测电极,包括:基底层,电极层,位于基底层上方,其包括:两端的焊盘,每一焊盘的一部分作为焊盘接口,用于与外接设备连接;置于焊盘之间、且与焊盘分离设置的三电极体系,该三电极体系包括对电极、参比电极和工作电极,工作电极包括交叉排布的:多个微电极,用于检测颅内皮层多个细胞产生的动作电位信号;多个宏电极,用于检测颅内皮层单个细胞产生的场电位信号;绝缘层,覆盖于电极层表面,其具有与焊盘和三电极体系正对的焊盘窗口和电极窗口,以露出焊盘接口、对电极、参比电极和工作电极。因此,本发明的检测电极能够同时实现宏观检测和微观检测。
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