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公开(公告)号:CN111257316A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010087431.1
申请日:2020-02-11
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种便携式纳米检测仪,其包括:纳米传感装置,设有用于与样品溶液中靶分子结合产生变化电信号的纳米传感器;所述纳米传感装置设在暗室内;信号处理及采集模块,与纳米传感器电连接,将变化电信号放大处理后采集并传输给中心控制模块;中心控制模块根据预先设定的计算机程序将所述变化电信号转化成可视化检测结果,通过显示屏显示;光学校准装置,其包含设于该暗室内、能够调节光强和/或光波长的发光元件,用于在检测前对纳米传感器性能进行校验和标定。本发明可提高纳米传感器的检测抗干扰能力和结果重现性。
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公开(公告)号:CN211627517U
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202020161738.7
申请日:2020-02-11
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本实用新型涉及一种便携式纳米检测装置(100),其包括:纳米传感装置(10),其包含纳米传感器(11),所述纳米传感器(11)用于与样品溶液中的靶分子结合产生电信号变化;所述纳米传感装置(10)设在暗室内;发光元件(91),设于该暗室内且能够调节光强和/或光波长,用于在检测前对纳米传感器进行校验以确认纳米传感器的可用性。本实用新型的便携式纳米检测装置提供纳米传感器提供暗室作为检测区,避免外部光线带来的干扰,并增设有发光元件,利用该发光元件对纳米传感器的可用性(是否坏掉)进行校验,为正式检测做好准备。
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公开(公告)号:CN108169289B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN201810151407.2
申请日:2018-02-14
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于贴壁单细胞的电阻抗检测电极芯片及其检测方法,包括小于或等于单个细胞悬浮时投影面积的中央电极(1);在同一基底上设置的围绕所述中央电极(1)的组合式圈电极;所述中央电极与组合式圈电极构成一对测量电极;组合式圈电极构成随着贴壁单细胞在生长情况下所需的逐渐增大的测量面积。多对中央电极与组合式圈电极构成的测量电极所组成的电极阵列,构成随着贴壁单细胞阵列在生长、分裂增殖情况下所需的逐渐增大的测量面积。随着细胞分裂增殖,细胞贴壁面积逐渐扩大,电极的组合方式随之改变,可实现检测单细胞形成的单克隆细胞群的阻抗变化,从电阻抗的变化过程分析细胞的周期、增殖等行为。
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公开(公告)号:CN114279775A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111638341.8
申请日:2021-12-29
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于生物气溶胶监测的采样装置,包括壳体、采样部和液体加注部,壳体顶部具有进气口;采样部包括粒径切割头、采样杯、风机和弧形管路,粒径切割头安装在进气口上;采样杯、风机和弧形管路均位于壳体内部,采样杯的切向进气口和风机通过弧形管路连接相通;采样杯顶部设置有进气管路和排气管路,进气管路与进气口连接相通;液体加注部包括位于壳体内部的蠕动泵、液体管路、储液瓶、样品瓶和废液瓶,采样杯通过蠕动泵和液体管路分别与储液瓶、样品瓶和废液瓶连接相通。本发明能够对环境中的0.1μm~10.0μm的生物气溶胶进行快速采样,形成液体样本,样本处理方式较多,通过直接平板涂抹培养或者用荧光显微镜、流式细胞仪等仪器进行分析。
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公开(公告)号:CN108872047B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201810930070.5
申请日:2018-08-15
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
IPC: G01N15/10
Abstract: 本发明公布一种基于微流控电阻抗检测区分微小粒子形状的系统及方法,微流控电阻抗检测区分微小粒子形状的系统包括微流控模块、阻抗检测模块、上位计算机及信号处理模块。基于微流控电阻抗检测区分微小粒子形状的方法通过微流控芯片管道设计和流速调节控制杆状粒子通过检测部位的姿态,采用电阻抗检测仪检测阻抗,让杆状粒子得到相对较宽的检测脉冲信号宽度,上位计算机及信号处理软件采集阻抗信号并处理得到脉冲信号高度、宽度和宽高比,以及它们的统计结果实现对杆状粒子和球状粒子单个或群体的区分。本发明采用电阻抗流式检测方法,通过管道设计和流速调节实现对粒子姿态的控制,实现不同形状粒子的区分,系统简单操作方便。
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公开(公告)号:CN109472761B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201811406931.6
申请日:2018-11-23
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于荧光图像的细胞计数方法及系统。所述计数方法包括:获取荧光图像;对荧光图像进行灰度化处理,确定灰度图像;对灰度图像进行二值化处理,确定二值化图像;对二值化图像进行腐蚀处理,确定腐蚀后的图像;对腐蚀后的图像进行膨胀处理,确定膨胀后的图像;根据膨胀后的图像确定每个细胞的边界点;根据边界点确定第一细胞参数;判断细胞是否为黏连细胞,若是,计算黏连细胞周长以及细胞内平均灰度,确定分割参数;对黏连细胞依次进行分割处理,确定第二细胞参数;根据第二细胞参数确定细胞数量;若否,根据第一细胞参数确定细胞数量。采用本发明的计数方法及系统能够提高细胞计数准确度。
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公开(公告)号:CN110844279A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911335805.0
申请日:2019-12-23
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种便携式成分血储存箱,包括箱体、箱盖和制冷组件,箱盖与箱体密封连接,箱体上设置有制冷组件,制冷组件的制冷温度范围为-25℃-10℃。箱体包括由外至内依次设置的壳体、保温层和内胆。箱体和箱盖为交联聚乙烯滚塑成型件,保温层为聚氨酯整体发泡保温材料。本发明的便携式成分血储存箱具有冷藏、冷冻双模工作能力,在应急医学救援时,冷藏模式可以用于储存悬浮红细胞或全血,冷冻模式可以用于储存血浆,实现了红细胞、血浆等成分血的现场储存,解决了应急医学救援条件下成分血储存的实际问题,将冷冻、冷藏功能集成于一体,提高了设备的使用效率。
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公开(公告)号:CN109576339A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811525024.3
申请日:2018-12-13
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种细菌总数的快速检测方法,属于细菌总数检测方法技术领域。本发明提供的快速检测方法,包括以下步骤:待测样本液和体细胞ATP释放剂反应,再添加ATP发光试剂反应,再添加细菌ATP释放剂反应;荧光检测仪检测所得反应液;将得到的荧光数据代入换算公式a中计算,得到待测样本液中细菌数量。采用体细胞ATP释放剂和ATP发光试剂分步添加消耗待测样品中体细胞中ATP和游离ATP后,再在细菌ATP释放剂作用下使细菌ATP释放,实现仅检测细菌ATP产生的荧光信号的目的。本检测方法实现利用ATP检测仪准确对细菌计数的目的,还具有检测灵敏度高、检测时间短的特点,应用范围广。
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公开(公告)号:CN111467596B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202010423348.7
申请日:2020-05-19
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
IPC: A61M1/02 , F24H7/04 , F24H9/20 , F24H15/128 , F24H15/212 , F24H15/246
Abstract: 本发明公开了一种便携式血液复温箱,包括复温槽和至少一个复温膜,复温膜设置在复温槽的储水槽上,储水槽上设置有进液口和出液口,进液口与外部水源连通,出液口与集液桶连通,储水槽中设置有至少一组循环水流回路,循环水流回路包括喷水口、回水口、进水口、吸水口、回水管和喷水管,喷水口、回水口、进水口和吸水口均与储水槽连通,回水口与进水口通过回水管连通,吸水口与喷水口通过喷水管连通,喷水口和回水口均与复温膜连通,复温膜用于放置血浆袋。本发明具有干式融浆能力,对水质要求不高,融浆时血浆与水流不直接接触,并且利用水流形成揉搓效果,加快血浆融化速度,解决了应急医学救援条件下血浆无污染快速融化的问题。
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公开(公告)号:CN110699241B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN201911032591.X
申请日:2019-10-28
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种自动化消毒效果快速评价装置,工作台上的两侧分别设有第一支撑架和第二支撑架,第一支撑架和第二支撑架上部之间设有横梁,横梁上设有自动移液装置,自动移液装置沿横梁左右滑动,第一支撑架和第二支撑架的中部设有滑轨,检测通道内设有与滑轨配合的移动滑块,检测通道通过移动滑块沿滑轨左右移动,自动移液装置位于检测通道的上方,磁吸附装置和恒温装置位于检测通道下方,磁吸附装置和恒温装置分别与控制电机连接,控制电机固定于台面上,滑轨与荧光检测装置的样品台相接。其优点在于:与它将细菌洗脱、富集、染色和检测整合在一起,简化了人工操作,只需要加入样本,在1.5小时内可以完成检测,显著缩短了消毒检测周期。
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