-
公开(公告)号:CN117741937A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311640143.4
申请日:2023-12-01
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: 本发明涉及光学成像技术领域,具体涉及一种低远心度的宽视场复消色差显微镜物镜及其确定方法。该显微镜物镜包括同轴设置的多个球面透镜,多个球面透镜包括从物方至像方依次设置的远心度透镜组、孔径透镜组、色差透镜组以及像差透镜组;远心度透镜组,用于将观察对象成像视场和前后景深扩大,包括第一透镜和第一透镜组;孔径透镜组,用于将观察对象放大至目标孔径范围的孔径透镜组,包括第二透镜组;色差透镜组,用于校正色差,包括第三透镜组、第四透镜组和第五透镜组;像差透镜组,用于校正像差,包括第六透镜组、第十五透镜和第七透镜组。解决了在进行凝胶表面细菌成像分析时,存在远心度、数值孔径和物方视场无法满足需求,成像误差大的问题。
-
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。
-
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。
-
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。
-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN116287097A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310170181.1
申请日:2023-02-27
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的病原活菌快速计数方法及系统,该方法包括以下步骤:S1、制备培养基,所述培养基中包括培养基母液、标记物以及生长抑制剂;S2、利用步骤S1制备的培养基对待测样本进行培养;S3、对经步骤S2培养后的待测样本进行拉曼光谱采集,并根据拉曼特征峰识别病原活菌;S4、根据步骤s3的结果对病原活菌进行计数。本发明提供的利用拉曼光谱的病原活菌快速计数方案能够有效克服传统方案存在的尿路感染中病原活菌计数所需培养时间长、效率低和操作复杂等缺陷,以及常规拉曼光谱结合重水标记技术存在的准确性不够的缺陷,本发明能够实现尿路感染样本中病原活菌的快速计数,在短时间内为医生提出更可靠的计数结果。
-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN115808775A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211482090.3
申请日:2022-11-24
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本申请公开了一种用于微滴酶观测的大视场高分辨率的三反成像系统。该系统包括:离轴设置的三个反射镜,三个反射镜包括第一反射镜,第二反射镜,第三反射镜;第一反射镜为凹状的扩展多项式自由曲面,第二反射镜为凸状的扩展多项式自由曲面,第三反射镜为凹状的扩展多项式自由曲面;样品面的物面与探测器成像的像面之间的共轭距离有限。解决了相关技术中的三反成像系统在成像时,存在成像分辨率与视场无法兼顾,难以同时满足需求的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-