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公开(公告)号:CN105861299B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201610298481.8
申请日:2016-05-05
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
Abstract: 本发明公开一种微滴式数字PCR荧光检测系统和荧光检测装置,其中,微滴式数字PCR荧光检测系统包括微滴成像模块、荧光检测模块、样品传送模块以及控制模块,微滴成像模块和荧光检测模块与控制模块连接。微滴样品在所述样品传送模块中依次经过微滴成像模块以及荧光检测模块。微滴成像模块测量每一个微滴样品的直径的大小,当微滴样品的直径满足预设值时,记为有效微滴样品,统计有效微滴样品的总数量发送至控制模块。荧光检测模块收集荧光探针产生的荧光信号,将有效微滴样品的荧光信号转换成数字信号发送至控制模块。控制模块结合数字信号和有效微滴样品的总数量进行运算分析,得到目标核酸的浓度。本发明技术方案使微滴样品的数量能够被精确统计。
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公开(公告)号:CN105861299A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610298481.8
申请日:2016-05-05
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
CPC classification number: C12Q1/6851 , C12Q2563/159 , C12Q2563/107 , C12Q2565/607
Abstract: 本发明公开一种微滴式数字PCR荧光检测系统和荧光检测装置,其中,微滴式数字PCR荧光检测系统包括微滴成像模块、荧光检测模块、样品传送模块以及控制模块,微滴成像模块和荧光检测模块与控制模块连接。微滴样品在所述样品传送模块中依次经过微滴成像模块以及荧光检测模块。微滴成像模块测量每一个微滴样品的直径的大小,当微滴样品的直径满足预设值时,记为有效微滴样品,统计有效微滴样品的总数量发送至控制模块。荧光检测模块收集荧光探针产生的荧光信号,将有效微滴样品的荧光信号转换成数字信号发送至控制模块。控制模块结合数字信号和有效微滴样品的总数量进行运算分析,得到目标核酸的浓度。本发明技术方案使微滴样品的数量能够被精确统计。
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公开(公告)号:CN117019250A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311067241.3
申请日:2023-08-23
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种仿生多级微纳通道和应用仿生多级微纳通道的芯片,仿生多级微纳通道的横截面呈半圆弧状,仿生多级微纳通道上设有沟槽、纵肋和纳米筋,多个沟槽沿仿生多级微纳通道的圆弧方向均匀布置且沿仿生多级微纳通道的延伸方向延伸;纵肋自所述仿生多级微纳通道的内壁面凸起,纵肋设有多个且设置在相邻的两个沟槽之间的内壁面区域,多个纵肋沿仿生多级微纳通道的延伸方向均匀布置,纵肋的延伸方向与沟槽的延伸方向垂直,纳米筋设置在纵肋的侧面;采用本发明,实现样品液先后顺序检测的同时能够起到保护包裹样品液的作用,提高样品液检测质量,且通过层流与湍流形成的速度差能够实现减阻效果,从而降低使用过程中的电机能耗,起到节能的作用。
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公开(公告)号:CN107114358B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201710447818.1
申请日:2017-06-14
Applicant: 广州军区广州总医院 , 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
Inventor: 霍枫 , 梁铭炬 , 谭晓宇 , 周伟津 , 汪邵平 , 李家玉 , 盛恒炜 , 任晓龙 , 郑于剑 , 关烨锋 , 林炎志 , 何蕾 , 许晓珊 , 张琳 , 高应棋 , 刘华敏 , 卢艳 , 冯文杰
IPC: A01N1/02
Abstract: 本发明涉及一种肝脏机械灌注控制设备、方法和装置,包括连接肝动脉、对肝动脉进行搏动式供血的第一离心式血泵子系统和连接门静脉、对门静脉进行恒定式供血的第二离心式血泵子系统。本发明对肝动脉灌注管路血压进行搏动式血压数据处理方式,对门静脉灌注管路血压进行恒定式血压数据处理方式,以血压作为主控制参数,以血流量作为辅助监控参数。进而分别对肝动脉产生与真实心脏搏动供血接近的供血方式,对门静脉产生接近真实门静脉在人体中稳定供血的供血方式。本发明肝脏机械灌注控制设备、方法和装置有助于提高对边缘供体器官如肝脏的修复和保存效果,减小肝脏再灌注损伤风险。
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公开(公告)号:CN108325006A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810174762.1
申请日:2018-03-02
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院) , 广州军区广州总医院
IPC: A61M1/10
CPC classification number: A61M1/1001 , A61M2205/82
Abstract: 本发明涉及一种血泵动力供应装置,包括手摇件、加速器、带轮机构、电机、转速表及第一磁性件,所述手摇件的输出端与所述加速器的输入端连接,所述带轮机构用于连接所述手摇件的输出端与所述电机、所述手摇件通过所述带轮机构带动所述电机发电,所述电机与所述转速表电性连接,所述第一磁性件与所述加速器的输出端连接,所述第一磁性件用于与血泵内的第二磁性件相互配合。该血泵动力供应装置通过手摇件、加速器、带轮机构、电机及转速表的配合实现了在没有电的情况下为血泵供应动力,转速表可以对转速进行显示,能够通过显示的转速来调节手摇件的转速,保证了第一磁性件转速的稳定性。
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公开(公告)号:CN106010954A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610298916.9
申请日:2016-05-05
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
CPC classification number: C12Q1/6851 , C12Q2531/113 , C12Q2563/159 , C12Q2563/107
Abstract: 本发明公开一种新型微滴式数字PCR光学检测系统、荧光检测装置及方法,新型微滴式数字PCR光学检测系统包括激发光光源模块、荧光接收检测模块以及样品传送模块。样品传送模块包括传送通道。激发光光源模块包括至少两个光源和第一光纤耦合器,第一光纤耦合器包括至少两个输入端,第一光纤耦合器的输入端与光源连接,荧光接收检测模块包括至少两个荧光探测器和第二光纤耦合器,第二光纤耦合器包括至少两个输出端,第二光纤耦合器的输出端与荧光探测器连接。第一光纤耦合器的输出端与第二光纤耦合器的输入端相对设置。本发明技术方案使新型微滴式数字PCR光学检测系统的光路结构简单,可降低不同荧光染料之间光谱重叠所产生的干扰。
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公开(公告)号:CN106010954B
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201610298916.9
申请日:2016-05-05
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: C12M1/36 , C12M1/34 , C12Q1/6851
Abstract: 本发明公开一种新型微滴式数字PCR光学检测系统、荧光检测装置及方法,新型微滴式数字PCR光学检测系统包括激发光光源模块、荧光接收检测模块以及样品传送模块。样品传送模块包括传送通道。激发光光源模块包括至少两个光源和第一光纤耦合器,第一光纤耦合器包括至少两个输入端,第一光纤耦合器的输入端与光源连接,荧光接收检测模块包括至少两个荧光探测器和第二光纤耦合器,第二光纤耦合器包括至少两个输出端,第二光纤耦合器的输出端与荧光探测器连接。第一光纤耦合器的输出端与第二光纤耦合器的输入端相对设置。本发明技术方案使新型微滴式数字PCR光学检测系统的光路结构简单,可降低不同荧光染料之间光谱重叠所产生的干扰。
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公开(公告)号:CN118710600A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410752781.3
申请日:2024-06-12
Applicant: 广东佛山联创工程研究生院 , 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: G06T7/00 , G06V10/774 , G06V10/764 , G06V10/82
Abstract: 本发明公开了一种基于数据扩展的电池外壳焊接处缺陷检测方法及装置,通过对获取电池外壳焊接处图像样本数据进行数据扩展,并将扩展后得到的数据作为训练数据,以便于电池外壳焊接处图像缺陷检测模型进行模型训练,进一步得到准确性高的电池外壳焊接处图像缺陷检测模型,进而得到准确性高的缺陷类型和缺陷位置,实现解决现有技术在工业环境中因数据采集困难和样本量少导致数据量少,不利于深度学习网络模型的训练进一步无法得到准确性高的深度学习网络模型进而导致最终确定电池外壳焊接处的缺陷类型和缺陷位置准确性不高的问题。
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公开(公告)号:CN117741142A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311820165.9
申请日:2023-12-27
Applicant: 郑州大学 , 广东佛山联创工程研究生院 , 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: G01N33/569 , G01N33/558 , G01N33/543 , G01N33/577 , C12Q1/6844 , C12Q1/689 , C12N15/11 , C12R1/63
Abstract: 本发明涉及一种检测副溶血性弧菌的乳胶微球试纸条及其制备方法和应用,属于检测技术领域。本发明的试纸条上含有彩色乳胶微球,显示结果对比度高,颜色深,显色效果好,可视化程度高。本发明还提供一种副溶血性弧菌快速检测试剂盒及其检测方法,通过环介导等温扩增技术(LAMP)对副溶血性弧菌的目的基因短时间内进行大量扩增,该核酸扩增技术灵敏度极高,快速高效,成本低廉、操作简便,无需精密的仪器设备。在结果判定时,应用检测副溶血性弧菌的乳胶微球试纸条,缩短结果检出的时间至3‑10min,极大地降低了检测成本,不需要专业的就检测人员,扩大了使用范围。
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公开(公告)号:CN113189065B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202110440442.8
申请日:2021-04-23
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院) , 佛山丁智生物科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光学检测设备及光学检测方法,上述光学检测设备包括荧光激发源、出光耦合透镜以及检测单元;检测单元还进一步包括光环行器、光纤布拉格光栅以及荧光探测器;荧光激发源发出的激发光照射到待测样品上形成检测信号,检测信号经出光耦合透镜耦合后由光环行器的第一端口进入光环行器中,并由光环行器的第二端口传输至光纤布拉格光栅,当检测信号在光纤布拉格光栅中符合布拉格条件时,检测信号能够由光纤布拉格光栅反射回光环行器并经由其第三端口射出至荧光探测器中。本发明的光学检测设备可以大幅度提高光信号通量,采用光纤布拉格光栅与光环行器的配合使用,光纤布拉格光栅的反射图谱反射率能达到99%以上,可以提高检测精度。
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