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公开(公告)号:CN114480690A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210178150.6
申请日:2022-02-24
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12Q1/689 , C12Q1/6844 , C12N15/11 , C12R1/445
Abstract: 本发明公开了一种金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸快速检测方法及试剂盒,该方法包括以下步骤:1)待测样品核酸提取;2)核酸恒温扩增:对金黄色葡萄球菌特有的nuc1基因或耐甲氧西林金黄色葡萄球菌特有的mecA基因的核酸进行环介导核酸恒温扩增;3)扩增产物检测:利用CRISPR‑Cas12a体系检测扩增后的nuc1基因或mecA基因。本发明首次采用CRISPR‑Cas12a荧光探针法检测金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸,具有灵敏度高、特异性强、耗时短、高通量、不依赖大型实验设备等优势;能方便用于基层实验和临床一线对金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸的基层快速检测。
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公开(公告)号:CN117288323A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202210691686.8
申请日:2022-06-17
Applicant: 重庆国科医创科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种适用于拉曼光谱仪的可调光学狭缝装置,包括:外壳框架,其内部具有沿Y方向开设的矩形通孔,外壳框架沿X方向的前端面和后端面上分别开设有均与矩形通孔连通的入射孔和出射孔,入射孔内设置有入射透镜;以及滑动插条,其可沿Y方向滑动设置在矩形通孔内,滑动插条上设置有一系列具有不同狭缝宽度的狭缝单元,通过推动滑动插条在矩形通孔内滑动可使得不同的狭缝单元进入到与入射孔、出射孔均正对的工作位置上。本发明提供的适用于拉曼光谱仪的可调光学狭缝装置能够实现狭缝位置的方便切换,以选择不同宽度的狭缝;同时还能够实现狭缝滚转角度的精细调节,使得狭缝与CCD水平方向尽量垂直,从而获得仪器最佳的光谱分辨率。
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公开(公告)号:CN113390853B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110825721.6
申请日:2021-07-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 重庆国科医创科技发展有限公司
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种利用拉曼光谱鉴别细菌和真菌的方法,包括以下步骤:1)构建细菌和真菌的拉曼光谱数据库,获取细菌和真菌的若干特征峰以及各特征峰对应的拉曼位移,该拉曼光谱数据库中包括有含有细胞色素C的细菌的拉曼光谱数据;2)采集待测样品的拉曼光谱;3)采用方法A和B中的一种或是两种相结合的方式,对待测样品进行细菌和真菌的鉴别。本发明提供的细菌和真菌鉴别方法在单细胞水平对细胞进行检测,可以从单个细胞水平反应数据结果,准确率高,且不会出现假阳性数据;本发明能够成功将含细胞色素C的细菌与真菌明显区别开来,进一步的,在一些实施例中,还能够区分含细胞色素C的细菌和不含细胞色素C的细菌。
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公开(公告)号:CN115826215A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211696295.1
申请日:2022-12-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 济南高新科技成果转化经纪有限公司
Abstract: 本申请公开了一种用于药物敏感性成像分析的大视场介观显微镜物镜。该物镜包括:同轴设置的多个球面透镜,多个球面透镜包括孔径透镜组,色差透镜组,像差透镜组;孔径透镜组包括第一透镜和第二透镜,第一透镜为平凹透镜,第二透镜为正弯月透镜;色差透镜组包括第三透镜、第四透镜和第五透镜,第三透镜和第五透镜均为双凸透镜,第四透镜为双凹面镜;像差透镜组包括第六透镜至第十一透镜,第六透镜为平凹透镜,第七透镜为双凸透镜,第八透镜为双凸透镜,第九透镜为凸凹透镜,第十透镜为双凹透镜,第十一透镜为双凸透镜。解决了相关技术中的显微镜在进行药物敏感性成像分析时,存在数值孔径和物方视场无法满足需求,且成像误差大的问题。
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公开(公告)号:CN114594086A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210367501.8
申请日:2022-04-08
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种利用拉曼光谱快速鉴定多重感染病原菌的方法,包括以下步骤:1)样品预处理;2)对预处理后的样品进行拉曼光谱采集;3)对采集的拉曼光谱进行预处理;4)构建基于机器学习算法的多重感染病原菌鉴定模型;5)对待测样品进行多重感染病原菌的鉴定,输出待测样品所含的病原菌类型及各菌种的比例。本发明还进一步提供了利用拉曼光谱对多重感染病原菌进行药敏试验的方法。本发明操作简单,在进行拉曼测试前不需要进行复杂的样品前处理,仅需离心清洗和点样;且本发明的方法在检测临床样本时,无需培养,可将鉴定时间由几天缩短为几小时,且与传统方法相比较,本发明在多重感染的鉴定上有更高的准确率。
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公开(公告)号:CN117169207A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202210622118.2
申请日:2022-06-01
Applicant: 苏州国科医工科技发展(集团)有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N21/84
Abstract: 本发明公开了一种快速药敏检测方法,包括以下步骤:1)提供凝胶基底,所述凝胶基底提供细菌原位生长的培养环境;2)将细菌和测试药物点样至所述凝胶基底上,培养;3)置于显微镜下成像;4)采用图像处理方法分析计算步骤3)获得的细菌图像中细菌成像面积的变化量,从而判断细菌对测试药物的耐药性。本发明提供的快速药敏检测方法,采用凝胶基底作为载体,通过对细菌在抗生素作用下的分裂和数量变化进行成像,并结合图像处理方法分析细菌生长变化情况,从而判断出细菌对测试药物的耐药性,能够实现快速、准确的药敏检测。
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公开(公告)号:CN117165424A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202210622094.0
申请日:2022-06-01
Applicant: 苏州国科医工科技发展(集团)有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12M1/34
Abstract: 本发明公开了一种用于快速检测细菌耐药性的新型药敏试验微孔板,包括:微孔板本体以及阵列设置在微孔板本体上的若干培养室;微孔板本体包括包括底盖以及上盖;培养室包括底座以及支架,支架和底座之间围绕形成用于培养细菌的培养腔;支架的中部设置有上端与上盖连接的通道管,通道管的下端口上设置有薄膜。本发明通过设置底端通过薄膜封口的通道管结构来提供抗菌药物粉末和细菌菌液的混合空间,能够便于细菌与抗菌药物的均匀混;再通过使薄膜破裂后能保证含有药物的细菌转移到单个培养腔中的凝胶基底的中心位置,便于对细菌生长情况进行观察,利于更准确评价细菌耐药性;本发明能提高测试通量,且结构简单,使用方便,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114606126A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210318649.2
申请日:2022-03-29
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供一种超声穿孔真核与原核细胞体外转染转化装置,包括:孔板,设有若干容纳孔;驱动机构;水箱,用以盛放去离子水;孔板底部浸入去离子水内;加热件;至少两不同频率的超声换能器,其设置于孔板下方且其发射端浸入去离子水内;驱动机构驱动孔板在水平面内位移,以使得待测的容纳孔位于相应超声换能器正上方的远场区域内。容纳孔位于超声换能器的声场的远场区域,转染时,超声换能器声场的声强随空间位置的变化较小,声场空间特性稳定,利于保证相对稳定的超声空化强度与超声穿孔效应,且细胞膜可修复性的超声穿孔使得细胞转染效率高,细胞存活率高。超声换能器的发射端置于去离子水内,能够避免直接与细胞悬液接触而带来污染风险。
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公开(公告)号:CN113390853A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110825721.6
申请日:2021-07-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 重庆国科医工科技发展有限公司
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种利用拉曼光谱鉴别细菌和真菌的方法,包括以下步骤:1)构建细菌和真菌的拉曼光谱数据库,获取细菌和真菌的若干特征峰以及各特征峰对应的拉曼位移,该拉曼光谱数据库中包括有含有细胞色素C的细菌的拉曼光谱数据;2)采集待测样品的拉曼光谱;3)采用方法A和B中的一种或是两种相结合的方式,对待测样品进行细菌和真菌的鉴别。本发明提供的细菌和真菌鉴别方法在单细胞水平对细胞进行检测,可以从单个细胞水平反应数据结果,准确率高,且不会出现假阳性数据;本发明能够成功将含细胞色素C的细菌与真菌明显区别开来,进一步的,在一些实施例中,还能够区分含细胞色素C的细菌和不含细胞色素C的细菌。
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公开(公告)号:CN217973229U
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202220707800.7
申请日:2022-03-29
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本实用新型提供一种超声穿孔真核与原核细胞体外转染转化装置,包括:孔板,设有若干容纳孔;驱动机构;水箱,用以盛放去离子水;孔板底部浸入去离子水内;加热件;至少两不同频率的超声换能器,其设置于孔板下方且其发射端浸入去离子水内;驱动机构驱动孔板在水平面内位移,以使得待测的容纳孔位于相应超声换能器正上方的远场区域内。容纳孔位于超声换能器的声场的远场区域,转染时,超声换能器声场的声强随空间位置的变化较小,声场空间特性稳定,利于保证相对稳定的超声空化强度与超声穿孔效应,且细胞膜可修复性的超声穿孔使得细胞转染效率高,细胞存活率高。超声换能器的发射端置于去离子水内,能够避免直接与细胞悬液接触而带来污染风险。
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