纸芯片及其制备方法以及生物分子检测方法

    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

    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。

    一种生殖数据测评方法及系统

    公开(公告)号:CN109887044A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910215420.4

    申请日:2019-03-21

    摘要: 本发明实施例提供了一种生殖数据测评方法及系统,涉及医疗器械领域,所述方法包括:将每一次的带有待测物的试条及与所述试条配套的浓度梯度比色卡放置在具有标准色块区的比色卡模板上,得到每一次的带有待测物的比色卡模板;通过拍摄所述每一次的带有待测物的比色卡模板,得到每一次的带有待测物的比色卡模板图像,所述每一次的带有待测物的比色卡模板图像具有标准色块区图像、试条图像和浓度梯度比色卡图像;根据每一次的所述标准色块区图像、所述试条图像和所述浓度梯度比色卡图像,确定每一次的所述试条上的待测物浓度;按照检测时间,排列各次检测的所述试条上的待测物浓度,以便对生殖数据进行测评。

    纸芯片及其制备方法以及生物分子检测方法

    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

    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。

    一种低丰度激素检测方法及装置

    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

    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。

    免疫电化学纸芯片电极
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105137094A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510616490.2

    申请日:2015-09-24

    IPC分类号: G01N33/76

    CPC分类号: G01N33/76

    摘要: 一种免疫电化学纸芯片,包括底板、参比电极层和工作电极层,其中所述工作电极层包括多个中心分流区、多个微沟道、检测区和多个工作电极,其中所述多个微沟道用于分别将待检测样品从所述检测区导流到对应的中心分流区,所述多个工作电极分别位于对应的中心分流区,其表面分别固定有不同抗体,以用于分别对FSH、LH和E2开展多参数联合检测。本发明的纸芯片采用多层组合设计,在单个纸芯片上实现加样、分离、免疫检测等功能,操作简单,检测快速,同时采用直接电化学免疫检测方法,无须加入二抗,所需试剂少,可减少人为操作误差。

    一种低丰度激素检测方法及装置

    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

    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。

    一种生殖数据测评方法及系统

    公开(公告)号:CN109887044B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN201910215420.4

    申请日:2019-03-21

    摘要: 本发明实施例提供了一种生殖数据测评方法及系统,涉及医疗器械领域,所述方法包括:将每一次的带有待测物的试条及与所述试条配套的浓度梯度比色卡放置在具有标准色块区的比色卡模板上,得到每一次的带有待测物的比色卡模板;通过拍摄所述每一次的带有待测物的比色卡模板,得到每一次的带有待测物的比色卡模板图像,所述每一次的带有待测物的比色卡模板图像具有标准色块区图像、试条图像和浓度梯度比色卡图像;根据每一次的所述标准色块区图像、所述试条图像和所述浓度梯度比色卡图像,确定每一次的所述试条上的待测物浓度;按照检测时间,排列各次检测的所述试条上的待测物浓度,以便对生殖数据进行测评。

    临近空间自动采样检测装置及方法

    公开(公告)号:CN110079453A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910374948.6

    申请日:2019-05-07

    摘要: 一种临近空间自动采样检测装置及方法,应用于临近空间微生物检测技术领域,包括:采集检测模块,用于对临界空间的空气进行自动采样和对空气中的微生物进行生物发光检测,温度控制模块,用于当对所述微生物进行生物发光检测时,检测并调节采集检测模块内部的温度,流量监测模块,用于采集空气时,测量空气的流量,中央控制器,用于控制采集检测模块、温度控制模块、流量监测模块工作,并根据生物发光检测过程中产生的荧光光强计算微生物的数量,电源模块,用于为采集检测模块、温度控制模块、流量监测模块、中央控制器供电。本公开可实现在轨完成临界空间的微生物采样及检测,有效解决现阶段无法实现在临界空间对微生物同时进行采样并检测的问题。

    微流控纸芯片及应用其的检测系统

    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

    IPC分类号: B01L3/00 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。

    检测脑电信号的干电极系统

    公开(公告)号:CN106725464A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710088416.7

    申请日:2017-02-17

    IPC分类号: A61B5/0478

    摘要: 本发明提供了一种检测脑电信号的干电极系统,包括:信号采集模块,用于采集并输出原始脑电信号;前置放大模块,用于放大所述原始脑电信号,并输出脑电放大信号;电源模块,用于为前置放大模块供电,并将脑电放大信号输出至外界。本发明解决了常规脑电干电极接触电阻大,易受环境干扰的问题,同时能够方便、高效、准确地检测脑电信号,在神经性疾病诊疗、脑机接口及肢体康复方面具有广泛的应用前景。