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公开(公告)号:CN108956519A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810552658.1
申请日:2018-05-31
Applicant: 广东省医疗器械研究所
Abstract: 本发明公开了碳水化合物摄入量无损测量装置及其测量方法,其中方法包括以下步骤:混匀器混匀待测的食物后,通过电子秤获取混匀后食物的重量值;辐射源发射的宽光谱红外光,经过单色组件变成单色光后,照射到食物上;单色光经食物吸收后反射到红外探测器上,红外探测器将采集的光信号转换成电信号后,将电信号发送至处理器;处理器根据重量值和电信号计算摄入食物的碳水化合物总量,并将碳水化合物总量显示在显示屏上。本发明通过采用红外光谱测量技术,无需去除非测量成份,保证食物的原有状态不被改变,不影响食物的营养,测量过程中无需消耗测量材料或试剂,降低了测量成本,可广泛应用于医疗辅助技术领域。
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公开(公告)号:CN110448724B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201910664470.0
申请日:2019-07-23
Applicant: 广东省医疗器械研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有表面凹坑的可降解高分子微球及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:S1、将可降解溶于有机溶剂制得可降解高分子溶液;S2、将可降解高分子溶液加入含表面活性剂的水溶液中,搅拌(15~45)min后,加入气体发泡剂;S3、继续搅拌(315~705)min后,经水洗后干燥即得所述具有表面凹坑的可降解高分子微球。本发明方案制备的微球不仅具有良好的生物相容性及可降解性,还具有适合细胞黏附的表面凹坑,在组织缺损修复和重建领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112385645A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011282304.3
申请日:2020-11-17
Applicant: 广东省医疗器械研究所
IPC: A01N1/02
Abstract: 本发明公开了一种多级添加细胞低温保护剂的上层芯片和微装置,上层芯片设置有低温保护剂添加液产生区和低温保护剂分步添加区,低温保护剂添加液产生区包括第一入液通道和第一处理单元,第一处理单元包括多个串联的第一混合器;低温保护剂分步添加区包括多个串联的第二处理单元;各第一混合器与各第二处理单元逆序配对设置。第一处理单元设置多级第一混合器用于稀释获得梯度浓度的低温保护剂添加液,再将低温保护剂添加液分级流入低温保护剂分步添加区与细胞悬液分级混合、分离浓缩,逐级添加低温保护剂,减少细胞的机械损伤和渗透压损伤,避免细胞稀释,提高添加效率,降低成本。本发明可广泛应用于医疗器械技术领域。
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公开(公告)号:CN111019998A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911365059.X
申请日:2019-12-26
Applicant: 广东省医疗器械研究所
Abstract: 本发明提供了一种用于异质循环肿瘤细胞即时检测的方法及装置,该方法基于纳米材料靶向差异增强异质循环肿瘤细胞(CTCs)电阻抗的原理和阻抗谱分析方法,该方法优选使用具有稳定性好且能够靶向特异识别异质CTCs的纳米材料,与患者血液中异质CTCs靶向差异结合,根据细胞阻抗谱分析区分和定量异质循环肿瘤细胞。本发明实现异质CTCs高灵敏即时检测,无需繁琐复杂的检测流程和大型专业分析仪器进行定量信号读取,提高了检测的即时性、精度与灵敏度,降低了检测时间和成本,可广泛应用于体外诊断技术领域。
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公开(公告)号:CN112755867B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202011491648.5
申请日:2020-12-17
Applicant: 广东省医疗器械研究所
IPC: B01F33/301 , B01L3/00 , B01F101/23
Abstract: 本发明公开了一种微混合芯片、微混合装置,微混合芯片中设置有混合单元,混合单元包括渐进分裂通道、混合子通道、液面放大子通道、复合通道和分流部,分流部在渐进分裂通道的末端将渐进分裂通道分为混合子通道和液面放大子通道,渐进分裂通道的宽度先小后大,混合子通道的宽度先大后小,液面放大子通道的宽度逐渐增大,混合子通道的出口与液面放大子通道的出口汇流至复合通道,以使混合子通道的流体与液面放大子通道的流体在复合通道中对冲混合。将需要混合的两股或多股流体汇入渐进分裂通道,分流成两股子流,分别进入混合子通道和液面放大子通道,在复合通道对冲混合,提高混合性能。本发明可广泛应用于生物芯片技术领域。
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公开(公告)号:CN110448724A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910664470.0
申请日:2019-07-23
Applicant: 广东省医疗器械研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有表面凹坑的可降解高分子微球及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:S1、将可降解溶于有机溶剂制得可降解高分子溶液;S2、将可降解高分子溶液加入含表面活性剂的水溶液中,搅拌(15~45)min后,加入气体发泡剂;S3、继续搅拌(315~705)min后,经水洗后干燥即得所述具有表面凹坑的可降解高分子微球。本发明方案制备的微球不仅具有良好的生物相容性及可降解性,还具有适合细胞黏附的表面凹坑,在组织缺损修复和重建领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110404114B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201910664387.3
申请日:2019-07-23
Applicant: 广东省医疗器械研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有表面凹坑可降解高分子微球及其制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:将可降解高分子物质溶于有机溶剂得到可降解高分子溶液;加入含表面活性剂的水溶液中,对溶液上部开始进行磁力搅拌,然后加入磁性固体颗粒,再开始对溶液下部进行磁力搅拌,逐步形成微球;待微球固化后,停止搅拌,通过磁场将磁性固体颗粒及嵌入有磁性固体颗粒的微球分离出来;对处理后得到的未嵌入和未包覆有磁性颗粒的微球进行清洗后,干燥后即得。该方法工艺简单可行,原料易得,成本低廉,易于实现产业化生产;制备的微球不仅具有良好的生物相容性及可降解性,还具有适合细胞黏附的表面凹坑,可用于组织缺损的修复和重建。
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公开(公告)号:CN112755867A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011491648.5
申请日:2020-12-17
Applicant: 广东省医疗器械研究所
Abstract: 本发明公开了一种微混合芯片、微混合装置,微混合芯片中设置有混合单元,混合单元包括渐进分裂通道、混合子通道、液面放大子通道、复合通道和分流部,分流部在渐进分裂通道的末端将渐进分裂通道分为混合子通道和液面放大子通道,渐进分裂通道的宽度先小后大,混合子通道的宽度先大后小,液面放大子通道的宽度逐渐增大,混合子通道的出口与液面放大子通道的出口汇流至复合通道,以使混合子通道的流体与液面放大子通道的流体在复合通道中对冲混合。将需要混合的两股或多股流体汇入渐进分裂通道,分流成两股子流,分别进入混合子通道和液面放大子通道,在复合通道对冲混合,提高混合性能。本发明可广泛应用于生物芯片技术领域。
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公开(公告)号:CN112433444A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011435606.X
申请日:2020-12-10
Applicant: 广东省医疗器械研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于正性光刻胶的光刻方法,包括以下步骤:1)将RZJ‑301‑10正性光刻胶旋涂在ITO玻璃上,进行前烘,形成光刻层;2)进行光刻,再进行碱洗和水洗;3)进行图形固化;4)进行湿法刻蚀,再进行水洗;5)进行碱洗脱除光刻层,再进行水洗,即得到电极图形。本发明采用RZJ‑304‑10型正性光刻胶,光刻操作简单,不需要使用金属底片,采用碱液便可以进行显影、脱胶,且底片可以进行重复利用,光刻的图形不容易出现断裂或缺损,图形的成功率高,成本低。
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公开(公告)号:CN110404114A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910664387.3
申请日:2019-07-23
Applicant: 广东省医疗器械研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有表面凹坑可降解高分子微球及其制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:将可降解高分子物质溶于有机溶剂得到可降解高分子溶液;加入含表面活性剂的水溶液中,对溶液上部开始进行磁力搅拌,然后加入磁性固体颗粒,再开始对溶液下部进行磁力搅拌,逐步形成微球;待微球固化后,停止搅拌,通过磁场将磁性固体颗粒及嵌入有磁性固体颗粒的微球分离出来;对处理后得到的未嵌入和未包覆有磁性颗粒的微球进行清洗后,干燥后即得。该方法工艺简单可行,原料易得,成本低廉,易于实现产业化生产;制备的微球不仅具有良好的生物相容性及可降解性,还具有适合细胞黏附的表面凹坑,可用于组织缺损的修复和重建。
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