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公开(公告)号:CN112712877B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202011420323.8
申请日:2020-12-07
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G16H30/20 , G16H30/40 , G16H40/60 , G06F18/214 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G01N21/84
Abstract: 本发明涉及一种大视场高通量高分辨病理切片分析仪,包括:照明模块,用于产生单色光;病理切片固定模块,用于固定并调整病理切片位置,以使病理切片位于成像视野位置处;数据采集模块,用于采集单色光经过病理切片后携带波前信息的散射光,与未携带病理切片信息的透射光形成的干涉图像信息;控制处理模块,用于对干涉图像信息进行图像重建,得到重建图像,基于预先训练完成的病理切片分析模型,对重建图像进行分析,得到病理切片的分析结果。本发明的病理切片分析仪,成像视野为传统光学显微镜的数百倍,不需要对病理切片进行染色,采用深度学习网络分析病理情况,简化了病理切片的分析过程。
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公开(公告)号:CN117491331A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311226422.6
申请日:2023-09-21
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01N21/65 , B22F1/0545
Abstract: 本发明涉及一种基于便携式拉曼光谱的脑脊液氯化物定量检测方法,包括以下步骤:S1:制备银纳米胶体溶液A;S2:制备二氧化钛超疏水支撑衬底;S3:将银纳米胶体溶液A与碘化钾水溶液混合,得到混合溶液D;S4:将氯化钠空白样本与混合溶液D混合得到混合溶液E,将混合溶液E滴加在二氧化钛超疏水支撑衬底上,检测混合溶液E的表面增强拉曼光谱,建立拉曼特征峰强度和氯化钠浓度的关系曲线;S5:将待测脑脊液与混合溶液D混合得到混合溶液F,将混合溶液F滴加在二氧化钛超疏水支撑衬底上,检测混合溶液F的表面增强拉曼光谱,计算待测脑脊液中氯化钠的浓度。该方法操作简单、成本低、耗时短,可用于脑脊液中氯化物浓度检测的快速检测。
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公开(公告)号:CN117288738A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311444569.2
申请日:2023-11-01
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明涉及一种基于深度学习策略的脑脊液表面增强拉曼光谱分类方法,包括:获取支撑衬底以及目标银纳米胶体浓缩后与碘化钾水溶液混合得到的混合溶液;将混合溶液与待测脑脊液混合得到样本混合液;将样本混合液滴加在支撑衬底上并进行干燥,得到测试样本;对测试样本进行表面增强拉曼光谱采集,得到若干光谱数据;对若干光谱数据进行预处理;提取预处理后的光谱数据的一维特征;将预处理后的光谱数据转换为光谱图片,并提取光谱图片的二维特征;将一维特征和二维特征进行拼接融合,得到融合特征;通过transformer算法对融合特征进行分类,得到分类结果。该方法提高了分类的准确率,快速、有效的实现待测样本的分类识别。
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公开(公告)号:CN116675774A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310645754.1
申请日:2022-03-30
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: C07K16/40 , C12N15/13 , G01N33/573 , A61K49/00
Abstract: 本发明公开了抗c‑MET纳米抗体、编码核酸及其应用,纳米抗体的氨基酸序列如SEQ ID NO:1~SEQ ID NO:7任一所示,所述纳米抗体包含框架区FR和互补决定区CDR;所述纳米抗体具有高水溶性、高耐性、高稳定性等特点,能够特异性靶向c‑MET蛋白,亲和力高。
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公开(公告)号:CN112957011B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202110133806.8
申请日:2021-02-01
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明属于生物医学成像技术领域,公开了一种高灵敏度微弱荧光信号探测系统、方法、存储介质及应用,所述高灵敏度微弱荧光信号探测系统包括:前置荧光信号收集模块用于收集微弱荧光信号,滤除杂散光信号,并将所述荧光信号分块传递到多通道空间编码模块;多通道空间编码模块,用于将前置荧光信号收集模块传递的微弱荧光信号进行分块多通道空间编码;阵列微弱信号探测模块,用于收集分块多通道空间编码的荧光信号,并将荧光信号转为电信号送入控制与计算模块;控制与计算模块,包括控制单元和计算单元。本发明引入多通道编码策略,与空间编码单像素结合荧光成像技术相比,减少荧光信号采集数量,降低对微弱荧光信号的采集时间与系统成像时间。
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公开(公告)号:CN112798504B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202011420313.4
申请日:2020-12-07
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01N15/14
Abstract: 本发明涉及一种大视场高通量流式细胞分析系统及分析方法,该分析系统包括:照明模块,用于产生单色光;细胞样本固定控制模块,用于固定并调整细胞样本的位置,以使细胞样本位于成像视野位置处,同时控制细胞样本匀速流动;数据采集模块,用于采集单色光经过细胞样本后形成的干涉图像;控制处理模块,用于对干涉图像进行处理,得到虚拟焦距,根据虚拟焦距对干涉图像进行图像重建,得到重建图像,基于预先训练完成的细胞分割分类模型,对重建图像进行分析,得到细胞样本的分析结果。本发明的大视场高通量流式细胞分析系统,通过计算显微成像,提供大视野、无标记的细胞相位图像,样本控制部分不再受到成像视野的局限。
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公开(公告)号:CN111650180A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010514626.X
申请日:2020-06-08
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明具体涉及一种基于信号编码和空间压缩的拉曼光谱成像系统,包括:激发源模块,用于发射目标波长的激光光束,并照射到样本上激发出瑞利散射光信号和拉曼散射光信号;信号收集模块,用于滤除瑞利散射光信号、收集拉曼散射光信号;空间编码模块,用于将拉曼散射光信号进行空间编码并压缩为一维阵列拉曼散射光信号;光谱成像模块,用于对一维阵列拉曼散射光信号进行分光处理并转化为拉曼散射电信号;系统控制与数据处理模块,用于控制发射目标波长的激光光束、对收集的拉曼散射光信号进行空间编码、采集拉曼散射电信号,对拉曼散射电信号进行图谱重建得到拉曼图像和拉曼光谱。通过系统控制与数据处理模块实现拉曼光谱和拉曼图像的同时采集。
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公开(公告)号:CN105850983B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201610305756.6
申请日:2016-05-10
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: A01N1/02
Abstract: 本发明公开了一种冻存液及其用途,本发明的冻存液含有体积百分含量为5%‑25%的甘油,2%‑10%的二甲基亚砜,45%‑65%的S Buffer,余量为去离子水。本发明的冻存液在甘油和S Buffer体系中首次加入一定浓度配比的二甲基亚砜,在保存秀丽隐杆线虫时,线虫的存活率和反复冻融后的复苏率显著提高,极高的复苏率有效地保证了后续实验研究的进行,同时能够反复冻存使用的线虫在一定程度上降低了线虫培养保存的成本,极大地提高了冻存线虫的利用率;本发明的冻存液保存秀丽隐杆线虫,方法简单,效果显著,无需液氮,节约了成本。
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公开(公告)号:CN105954315A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610285680.5
申请日:2016-05-03
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01N25/12
CPC classification number: G01N25/12
Abstract: 本发明公开了一种测定双组份脂质体相转变温度的方法,利用动态光散射法测定双组份脂质体的散射光强对温度的变化,进而计算脂质体的相转变温度的方法;测定某种脂质体的散射光强与温度的关系曲线,所得曲线中斜率最大时所对应的温度即为脂质体的相转变温度。本发明利用动态光散射法测定双组份脂质体的散射光强对温度的变化,进而计算脂质体的相转变温度的方法,拓展了粒度分析仪在测定脂质体相转变温度上的应用;用动态光散射法测定某种脂质体的散射光强与温度的关系曲线,所得曲线中斜率最大时所对应的温度即为脂质体的相转变温度,能够准确地测定脂质体的相转变温度,并具有灵敏度高、耗样量低、无扰检测和操作方便的优点。
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公开(公告)号:CN103834740A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410098159.1
申请日:2014-03-17
Applicant: 西安电子科技大学
CPC classification number: C12N9/1211 , A61K51/0491 , C12Y207/01021
Abstract: 本发明公开了一种检测细胞凋亡的HSV1-TK分子影像探针及其构建方法和应用。本发明提供的HSV1-TK探针的制备方法,其步骤包括:(1)用限制性内切酶HindIII和XhoI酶切载体pcDNA3.1,使其线性化;(2)PCR扩增DnaE的C端,TK基因的C端,DEVD序列,TK基因的N端,蛋白内含子DnaE的N端;(3)通过基因重组技术将各个片段按一定顺序与线性化的pcDNA3.1载体重组;(4)重组载体经过转化、提取质粒、酶切鉴定,获得HSV1-TK探针。本发明的分子影像探针可以活体监测细胞凋亡的发生发展,克服了电子显微镜或流式细胞术等技术只能在离体水平观察细胞凋亡的缺点,为活体监测提供了一个有利工具。
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