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公开(公告)号:CN119717919A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411683126.3
申请日:2024-11-22
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G05D16/20
Abstract: 本发明公开了一种流式细胞分选仪液流上样压力控制方法,属于细胞分选领域,通过搭建流式细胞分选仪液流上样系统,将供气气路与样品流路以及鞘液流路连接,样品流路以及鞘液流路与滴液生成流路连通,样品流路设有第一电气比例阀,第一电气比例阀用于调节样品管中气压大小,鞘液流路设有第二电气比例阀,第二电气比例阀用于调节鞘液桶中气压大小;根据流体力学中伯努利定理,由于#imgabs0#反应的是样品上样流量对应的压力差,采用输入输出的压力差替代样品上样流量对应的压力差,得到第一电气比例阀的理论值,采用增量式数字PID控制算法控制,得到PID控制器第k次、k‑1次的压力输出值,从而提高上样流量的控制精度。
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公开(公告)号:CN114496098B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202111630711.3
申请日:2021-12-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G16B50/00
Abstract: 本发明公开了一种流式细胞仪数据批量处理的方法及系统,建立了“共享模式”、“自适应模式”、“独立模式”三种模式对数据进行批处理。通过“共享模式”对大量数据进行批量分析,进一步通过自适应算法对数据处理结果进行智能调整,使得处理结果更加准确。最后,报告人员可以通过“独立”模式对处理结果不满意的样本进行人工处理,既保证了处理的效率,节省大量人力时间成本,又可以保证每个样本的处理结果的正确性。
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公开(公告)号:CN110146430B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN201910459771.X
申请日:2019-05-29
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N15/1434
Abstract: 本发明公开了一种流式细胞仪光学系统,其中,流动室中设置有供待检测物质通过的通道;光源模块的激发光源在通道中形成不重合的聚焦光斑;光收集模块用于收集散射光和/或荧光,并将其会聚后输出;前向检测模块用于接收散射光并检测;荧光检测模块包括光信号传输模块、分光模块及探测模块,光信号传输模块设置在所述光学镜片全孔径范围内互不相交的任一位置,用于使得光收集模块输出的光信号发生偏转,分光模块用于将偏转后的光信号输出,探测模块用于对光信号进行检测。通过实施本发明,可以在荧光检测模块中设置多个光电传感器及分光装置,克服了采用光纤传输时因光收集模块微小移动导致测量结果劣化或者失效的问题,增强了系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN118464759A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410521721.0
申请日:2024-04-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N15/1429 , G01N15/10 , G01N15/149 , G06T7/00 , G06T7/70 , B07C5/34 , B07C5/36
Abstract: 本发明提供基于点阵图的流式细胞数据显示和分选圈门判定方法和装置,涉及流式细胞分选技术领域,该方法包括以下步骤:将流式图转化成点阵图;获取每个细胞数据在点阵图中的坐标;若点阵坐标查询对应的点未绘制,则进行屏幕绘点操作;获取每个点阵的中心点;判断点阵的中心点是否在分选圈门内;根据判断结果生成分选圈门的分选标志位矩阵并传给下位机处理中心;当查询该点对应的分选标志位为预设标志位时,分选该细胞。本发明能够实现10万个细胞每秒的高速实时分析及分选,节省了计算机资源的消耗,解决了用户界面假死的问题,获得了良好的用户体验。在不牺牲准确率的情况下,获得最简单最快速的细胞分选判定结果,保证了细胞分选的速度。
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公开(公告)号:CN118408878A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410506382.9
申请日:2024-04-25
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N15/1434 , G01N15/1429
Abstract: 本发明公开了一种流式细胞仪液流速度检测方法及装置,属于流式细胞仪领域,多个检测位点沿颗粒流动方向依次设置并且多个检测位点间的照明条件无差异性;颗粒在通过每一检测位点时产生吸收或散射光信号,对应检测位点的检测器获取光信号并将光信号转化为电信号;将电信号转化为离散的数值化的信号,将相邻检测位点间的信号两两间进行相关运算获得检测点间的延时数N,移动速度#imgabs0#d为相邻检测位点间的距离,SR′为将连续信号离散时的采样频率;对多个检测位点的速度进行加权计算得到整体液流速度#imgabs1#M为检测位点的数量,αi为第i个检测位点与第i+1个检测位点间相关运算结果的权重比值,通过上述步骤,检测精度高并且对液流没有影响。
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公开(公告)号:CN109439513B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN201811513466.6
申请日:2018-12-11
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于全血中稀有细胞筛选的微流控芯片,包括微管道及依次通过第一叉指电极组在所述微管道上形成的血小板去除区、通过所述微管道上的裂解管道段形成的红细胞裂解区、通过第二叉指电极组在所述微管道上形成的红细胞去除区、通过磁场在所述微管道上形成的白细胞去除区、通过第三叉指电极组在所述微管道上形成的目标细胞提取区。本发明利用大小差异去除血小板和裂解后的红细胞,利用特异性单抗和磁珠的方式去除白细胞,有利于提高目标细胞筛选的纯度和俘获率;同时还可以对样品起到清洗作用。本发明的系统对细胞无损伤,可用于常规的流式细胞分选,也可用于稀有细胞的筛选,对促进无创产前筛查、肿瘤预后检测具有十分重要意义。
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公开(公告)号:CN118218037A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410521720.6
申请日:2024-04-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种用于微纳米颗粒捕获的微流控芯片,属于微流控芯片领域,包括芯片主体,芯片主体内部设有流道,流道的捕获区位于样品入口以及样品出口之间,捕获区的流道的侧壁呈阶梯形,压电换能器安装于芯片主体并且压电换能器的位置与捕获区对应,压电换能器在捕获区形成多个驻波节线,驻波节线与流道平行,驻波节线与流道内的流体流线产生交叠,压电换能器在捕获区产生的声体驻波将流道内的颗粒固定钳制于驻波节线,通过上述设计,弥补平行流道的不足,在上一阶梯中的距离节线较远的节线之间的颗粒在走到下一阶梯时,会流经节线位置,从而被下一阶梯捕获,通过这种循环或者往复结构,实现较高效率的颗粒捕获。
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公开(公告)号:CN117095362B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311362902.5
申请日:2023-10-20
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G06V20/52 , G01N15/1429 , G01N15/1433 , G06V10/26 , G06V10/28 , G06V20/70 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/048 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种细胞分选仪的液滴监测方法、系统及存储介质,属于细胞分选领域,通过设置相机参数以及滴液参数,生成滴液,采集每一滴液的多个图像;对每一图像进行分割,生成液滴的二值图像,根据液滴区域的面积和位置,识别出液滴根部、正常液滴、卫星液滴,根据已识别出的液滴根部、正常液滴和卫星液滴区域提取表征液滴稳定性的多个量化特征,生成液滴多个图像的特征矩阵;特征矩阵行归一化,计算液滴稳定性的当量特征及其均值、方差,生成质控图;根据质控图给出液滴质量评价结果,通过上述步骤,液滴监测方法具有直观、精准、有效等特点,无需过多的人为操作即可自动完成,简单方便,并且液滴的生成质量进行前置直接监测避免浪费材料。
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公开(公告)号:CN110638559B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN201910907334.X
申请日:2019-09-24
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供药物喷洒系统,包括用于人工类皮肤重建的喷洒系统本体,喷洒系统本体包括控制电路、气路以及液路,控制电路、气路以及液路共同连接喷洒组件,喷洒组件用于将若干生物墨水喷洒至皮肤上的目标待喷涂区域;控制电路控制气路及液路,以使得若干个喷洒组件将多种生物墨水对皮肤上的目标待喷涂区域逐一往复进行雾化喷涂从而降低雾化环节中更换不同生物墨水可能带来的污染率问题,以及减轻了操作者的操作复杂性;采用气液控制器将一个气源实现多路气路驱动方式,降低了整个系统在驱动控制上的复杂程度。本发明还涉及人工类皮肤组织重建系统及其控制方法。
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公开(公告)号:CN116263397A
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111534824.3
申请日:2021-12-15
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N15/14
Abstract: 本发明公开了一种流式细胞仪分选控制系统、分选方法及存储介质,属于流式细胞分选技术领域。本发明提供的流式细胞仪分选控制系统包括:与用户软件交互的接口、模数转换模块、数据处理模块、分选鉴别模块、分选延时模块和分选执行器。本发明还提供了一种采用本发明提供的流式细胞仪分选控制系统进行细胞分选的方法,其中包括新的分选鉴别方法和新的延时方法。采用本发明提供的控制系统和分选鉴别方法能够在相同计算速度的硬件下,复杂圈门时,可以大大缩短计算时间,提高分选速度;同时能确保对液滴充电开始与液滴断开的时间差固定,保证分选稳定可靠,不需要对每个细胞进行细胞间距的判断,也不需要对每个细胞进行是否目标细胞的判别,简化了对细胞信号的处理过程,降低了对电子学性能的要求。
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