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公开(公告)号:CN107884380A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711369695.0
申请日:2017-12-19
Applicant: 西北工业大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明属于微流控图像处理领域,特别是一种微反应腔阵列式芯片的全自动快速荧光分析方法。该方法利用图像区域划分——图像拼接——信号采集与分析的思想来提取并分析荧光信号,拼接图片时,先将第一行第二行图片拼接起来,然后将第三行图片拼接起来,再与第一二行所拼接成的图片拼接,再进行下一行的拼接,提高了后期荧光检测准确率;该方法实现了微反应腔阵列式芯片的全自动快速荧光分析过程中的全自动化,并且快速提取微反应腔阵列式芯片上的荧光信息,避免杂散光信号的干扰,不仅提高了检测结果的精确度和检测效率,而且为整个系统的快速化、高效化、集成化发展提供了思路。
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公开(公告)号:CN107723344B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201710789184.8
申请日:2017-09-05
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明属于图像处理领域,特别是一种基于dPCR(digital Polymerase Chain Reaction数字聚合酶链式反应)的新型全自动荧光信号采集分析方法。该方法利用图像区域划分——图像拼接——信号采集与分析的思想来提取并分析荧光信号。该方法首次以工程化的方式将荧光信号采集分析方法应用于dPCR后期的结果检测,通过合理的设计使整个系统实现了全自动化,避免了人工干涉例如手动标记、逐行扫描等等所产生的测量误差,准确性好,操作控制方便,有效提高了系统的检测精度和检测效率,通过拼接步骤可以将所采集的零散图像完美拼接成设计时的原图像大小,高度还原原图,方便后期对荧光信号的分析与检测,提高了检测的精确度。
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公开(公告)号:CN107884380B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201711369695.0
申请日:2017-12-19
Applicant: 西北工业大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明属于微流控图像处理领域,特别是一种微反应腔阵列式芯片的全自动快速荧光分析方法。该方法利用图像区域划分——图像拼接——信号采集与分析的思想来提取并分析荧光信号,拼接图片时,先将第一行第二行图片拼接起来,然后将第三行图片拼接起来,再与第一二行所拼接成的图片拼接,再进行下一行的拼接,提高了后期荧光检测准确率;该方法实现了微反应腔阵列式芯片的全自动快速荧光分析过程中的全自动化,并且快速提取微反应腔阵列式芯片上的荧光信息,避免杂散光信号的干扰,不仅提高了检测结果的精确度和检测效率,而且为整个系统的快速化、高效化、集成化发展提供了思路。
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公开(公告)号:CN114540187A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210275861.5
申请日:2022-03-21
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种一体化手持型数字核酸检测仪及核酸检测方法。该核酸检测仪包括集成为一体的芯片加样封装系统、热循环系统和检测分析系统;芯片加样封装系统包括微孔型dPCR芯片以及对微孔型dPCR芯片进行封装的封装盖片;热循环系统用于对微孔型dPCR芯片进行热循环;检测分析系统用于拍摄热循环结束后的微孔型dPCR芯片的荧光图像,并对荧光图像进行处理和分析。通过将芯片加样封装系统、热循环系统和检测分析系统三个部分小型化后集成为一台仪器,简化仪器结构降低仪器成本;并提出了一种基于PDMS和Parylene C多层结构的微孔型dPCR芯片柔性封装工艺,解决了微孔性数字PCR芯片由于矿物油液封引起的样品蒸发和交叉污染的问题。
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公开(公告)号:CN108181478B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201711369712.0
申请日:2017-12-19
Applicant: 西北工业大学
IPC: G01N35/00
Abstract: 本发明公开了一种阵列式微流控芯片的荧光采集分析方法,属于微全分析技术领域。该方法通过芯片边缘的十字标记,可以计算得到整体芯片的偏转角度,在后期处理每张图片时,可以根据该计算好的角度进行相应的旋转操作,避免了手动操作测量所带来的繁琐步骤以及时间上的消耗;根据间隔容易区分每块微反应腔部分,采取分块采集图像并分析的方法,避免了拼接以及其他因素带来的误差,保留了图片原有性质;解决了阵列式微流控芯片式生物反应的荧光信息检测问题,为快速数字微流体诊断系统铺路。
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公开(公告)号:CN115468684A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211046715.1
申请日:2022-08-30
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于柔性印刷电路工艺的微量热计芯片及其制备方法。该微量热计芯片包括:基底、虚拟反应腔、温度敏感单元;虚拟反应腔,设置在基底的中心检测区,用于包裹样品;虚拟反应腔是通过将矿物油添加到已经进行过疏油处理的基底表面形成的;温度敏感单元,设置在基底的底部,用于检测样品在反应过程中的温度。本发明将矿物油添加到已经进行过疏油处理的基底表面形成虚拟反应腔,使用具有低饱和蒸气压的真空油来封装样品,能够防止其在真空环境中的蒸发,开放式的反应腔简化了微流控通道的加工工艺。
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公开(公告)号:CN108181478A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711369712.0
申请日:2017-12-19
Applicant: 西北工业大学
IPC: G01N35/00
CPC classification number: G01N35/00
Abstract: 本发明公开了一种阵列式微流控芯片的荧光采集分析方法,属于微全分析技术领域。该方法通过芯片边缘的十字标记,可以计算得到整体芯片的偏转角度,在后期处理每张图片时,可以根据该计算好的角度进行相应的旋转操作,避免了手动操作测量所带来的繁琐步骤以及时间上的消耗;根据间隔容易区分每块微反应腔部分,采取分块采集图像并分析的方法,避免了拼接以及其他因素带来的误差,保留了图片原有性质;解决了阵列式微流控芯片式生物反应的荧光信息检测问题,为快速数字微流体诊断系统铺路。
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公开(公告)号:CN107723344A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710789184.8
申请日:2017-09-05
Applicant: 西北工业大学
CPC classification number: C12Q1/686 , G01N21/64 , C12Q2563/159 , C12Q2563/107
Abstract: 本发明属于图像处理领域,特别是一种基于dPCR(digital Polymerase Chain Reaction数字聚合酶链式反应)的新型全自动荧光信号采集分析方法。该方法利用图像区域划分——图像拼接——信号采集与分析的思想来提取并分析荧光信号。该方法首次以工程化的方式将荧光信号采集分析方法应用于dPCR后期的结果检测,通过合理的设计使整个系统实现了全自动化,避免了人工干涉例如手动标记、逐行扫描等等所产生的测量误差,准确性好,操作控制方便,有效提高了系统的检测精度和检测效率,通过拼接步骤可以将所采集的零散图像完美拼接成设计时的原图像大小,高度还原原图,方便后期对荧光信号的分析与检测,提高了检测的精确度。
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