冻干保护剂、PCR扩增试剂冻干饼及其制备方法

    公开(公告)号:CN119464453A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411684082.6

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种冻干保护剂、PCR扩增试剂冻干饼及其制备方法,所述冻干保护剂包括β‑环糊精、山梨糖醇、谷氨酸、BSA和TritonX‑100。本发明的冻干保护剂能够提高PCR扩增试剂的稳定性,有利于提高点液成功率,稳定PCR扩增试剂冻干饼的形态,保证成型率良率;且本发明的冻干保护剂为PCR扩增试剂体系的扩增反应无抑制作用。利用本发明的冻干保护剂,可制备适用于分子POC卡盒扩增反应腔室形状的冻干饼,用于各类狭窄反应区域的卡盒或通道中,也可以实现多通道检测。

    检测呼吸道病原体核酸的试纸条和试剂盒

    公开(公告)号:CN118112235A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410013242.8

    申请日:2024-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种检测呼吸道病原体核酸的试纸条和试剂盒,所述试纸条包括样品垫、结合垫、硝酸纤维素膜和吸水垫;所述结合垫上固定有第一捕获物标记的示踪物和抗人源质控的抗体1标记的示踪物,所述第一捕获物捕获所述呼吸道病原体核酸扩增产物的第一标记物;所述硝酸纤维素膜包括检测线和质控线,所述检测线上包被有第二捕获物,所述质控线上包被有抗人源质控的抗体2;所述第二捕获物捕获所述呼吸道病原体核酸扩增产物的第二标记物;所述抗人源质控的抗体1和抗人源质控的抗体2为位于人源质控不同抗原表位的两种抗体。本发明的试纸条和试剂盒,可以监控包括采样过程在内的核酸检测全过程,提高整个病原体核酸检测结果的全面性和准确性。

    检测装置及其方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117535130A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311426910.1

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明涉及生化检测的技术领域,具体公开了一种检测装置及其方法。其中,检测装置包括处理管、扩增管、稀释管、检测盒、第一连通机构、第二连通机构及第三连通机构。其中,扩增管与处理管连接;稀释管与扩增管连接;检测盒与扩增管或稀释管连接;处理管通过第一连通机构可与扩增管内腔连通;扩增管通过第二连通机构可与稀释管内腔连通;稀释管通过第三连通机构可与检测盒内腔连通;或者,扩增管通过第三连通机构可与检测盒内腔连通。本方案自待测样本放入扩增管开始反应后,中间过程无需使用滴管进行操作,且无需再将样本暴露于空气中,最大限度地避免了污染物的引入,增大了测试结果的准确率,优化了操作手法,步骤简单,避免了样本洒落。

    稀土荧光配合物和时间分辨荧光微球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116803985A

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202310767819.X

    申请日:2023-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种稀土荧光配合物,涉及发光材料领域,一种稀土荧光配合物,其结构式如式Ⅰ所示。本发明的本发明的一种稀土荧光配合物,其发光中心原子与两个对称的四齿配体键结,配合物的整体结构呈蝴蝶状,不同于现有的β‑二酮类配体,本发明的配体中的其中一个O配位原子与吡啶中的N连接,从而优化能量传递,使配体的三线态能级能够与中心原子的激发态能级相匹配,且在激发光照射下,具有更高效的天线效应,全面提升稀土荧光配合物的荧光性能和荧光稳定性。稀土荧光配合物的制备方法,能够高效产业化合成上述稀土荧光配合物。本发明的时间分辨荧光微球,其荧光强度高,结构稳定性强,在3‑5次激发光照射下,荧光强度无明显衰退。

    一种流体样品采样头及其应用
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118986417A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202310582643.0

    申请日:2023-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种流体样品采样头及其应用,该流体样品采样头为多孔纤维结构,流体样品采样头沿自身周向方向的周壁硬化性小于沿自身轴向方向两端的硬化性,流体样品采样头在外力挤压过程中呈直线伸缩形变,且流体样品采样头沿自身周向方向的周壁用于采集体液。该流体样品采样头通过采用自身周向方向的周壁来采集体液,从而增大与体液如唾液接触的表面积,以更好地吸附唾液,提高唾液吸附量,其次该流体样品采样头沿自身周向方向的周壁硬化性小于沿自身轴向方向两端的硬化性,能够在外力挤压过程中呈直线伸缩形变,因此在挤出流体样品采样头的体液时,在外力作用下流体样品采样头呈直线伸缩形变,能够更好地将吸收的唾液样本挤出,提高唾液采集量。

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