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公开(公告)号:CN119592670A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411973479.7
申请日:2024-12-30
Applicant: 苏州国科芯感医疗科技有限公司
Inventor: 请求不公布姓名 , 请求不公布姓名 , 请求不公布姓名 , 请求不公布姓名 , 请求不公布姓名 , 请求不公布姓名 , 请求不公布姓名 , 请求不公布姓名 , 请求不公布姓名 , 请求不公布姓名 , 请求不公布姓名 , 请求不公布姓名 , 请求不公布姓名
IPC: C12Q1/6851 , C12M1/34 , C12M1/36 , C12M1/38 , C12M1/00
Abstract: 本发明属于生物及基因工程技术领域,具体涉及一种核酸扩增效率优化控制方法及核酸定量检测系统。本发明所述核酸扩增效率优化控制方法,结合温度、荧光实时调控等控制方式对核酸扩增效率进行优化,通过监测核酸扩增反应的实时状态并动态自适应调整核酸扩增反应温度条件,以达到核酸扩增效率提升和定量检测重复性优化的目的,不仅提升核酸扩增效率,优化了扩增的一致性,更有效提升了核酸定量检测的重复性。
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公开(公告)号:CN107991385B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201711212535.5
申请日:2017-11-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
IPC: G01N29/036
Abstract: 本发明公开了一种确定凝血时间的方法及装置,其中所述方法包括:在待测血样被加入凝血试剂时,实时获取Lamb波传感器输出信号的频率,其中所述待测血样放置在所述Lamb波传感器的叉指电极一侧表面;判断实时获取的相邻的两个Lamb波频率之间的差值是否小于预定值;当实时获取的相邻的两个Lamb波频率之间的差值小于预定值时,获取所经过的时间,将所经过的时间作为凝血时间。本发明创造性地采用Lamb波传感器检测凝血时间,其检测结果不易受光照等环境因素的影响,检测结果较为准确;由于Lamb波传感器较为小巧,并且无需增加辅助的检测环境维持装置(例如现有技术中用于遮挡环境光线的屏障),因此整个凝血时间检测装置也可以较为小巧,便于携带和收纳。
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公开(公告)号:CN106053595B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201610316204.5
申请日:2016-05-13
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
IPC: G01N29/00
Abstract: 本案涉及一种具有高品质因数的Lamb波传感器,包括:衬底层,其具有薄膜层和腐蚀槽;薄膜层所对应的区域为传感区,薄膜层以外的衬底层上所对应的区域为非传感区;压电层,其设置在衬底层上的远离腐蚀槽的一侧;叉指电极,其设置在压电层表面,包括有输入端和输出端;反射栅,其设置在压电层表面,并位于非传感区内;其中,反射栅被设置在叉指电极的两侧,且位于Lamb波的运动路径上。本案通过在薄膜以外的区域添加反射栅结构,并设计反射栅和IDT的线条之间的间距,实现了Lamb波传感器品质因数的有效增益;在保证理想幅频和相频特性的基础上,达到Lamb波传感器品质因数增益的目的,从而有效降低传感器测试的检测限。
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公开(公告)号:CN109668952A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201811559970.X
申请日:2018-12-19
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , G01N27/00
Abstract: 本发明提供了一种压电传感芯片、压电传感器及其制备方法,其中,压电传感芯片包括压电材料层,以及压合设置在所述压电材料层表面的电极层;其中,所述压电材料层划分为测量区域与非测量区域,所述测量区域的厚度小于所述非测量区域的厚度。通过将压电材料层中测量区域的厚度设置为小于非测量区域的厚度,即对压电材料层中对应于测量的区域做减薄处理,当测量区域减薄后能够提高该压电材料层中测量区域的谐振频率,从而提高压电传感芯片的测量灵敏度;此外,由于压电材料层的非测量区域的厚度保持不变,能够保证该压电传感芯片的硬度,保证了压电芯片拥有高基频谐振频率特性的同时,也能保证做制备的压电芯片易夹持、易试用等特点。
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公开(公告)号:CN105300938B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201510599139.7
申请日:2015-09-18
Applicant: 苏州国科芯感医疗科技有限公司
Abstract: 本案涉及基于声光联用的分子动力学检测方法,它通过结合有磁珠的第一抗体和结合有光学标记分子的第二抗体去捕获待测生物分子并形成夹心结构,并在磁场作用下快速将磁珠连同该夹心结构吸附至含光学标记分子吸附体的声波压电传感器表面,通过传感器信号的变化来获得分子动力学信息,同时借助光学标记分子可展开精确的光学检测,并以此获得的结果对动力学参数进行校正。本案无需对样品前处理即可直接进行检测,能够快速从复杂样本中捕获超微量的生物待测分子;实现了对生物分子的动态过程测试,获取了待测分子质量、粘弹性、浓度等信息,并结合反应动态曲线测算反应速率、结合常数或解离常数等动力学参数。
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公开(公告)号:CN107024509A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710341241.6
申请日:2017-05-15
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
Abstract: 本发明属于生物传感技术领域,具体涉及一种凝血试纸及其压电传感器芯片的制备方法。本发明提供的凝血试纸包括压电传感芯片、基板、进样板、亲水虹吸膜,结构简单,成本低廉,可批量化制备,满足家庭化凝血检测需求;本发明提供的压电传感芯片的制备方法包括制备相应厚度的压电材料层,在压电材料层两侧蒸镀金属粘附层,然后生成金属电极层,制作微电极阵列,在微电极阵列上沉积聚对二甲苯介质膜,实现微电极阵列的全部包被,在介质膜上固定凝血试剂,对微电极阵列上的激励电极和接收电极进行裸露处理,该方法制备的压电传感器稳定性好,灵敏度高,准确度高,使用寿命长,可用于不同凝血指标检测,实现多点同时检测,保证了其准确性、可靠性。
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公开(公告)号:CN106770642A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611021076.8
申请日:2016-11-15
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
IPC: G01N29/02
CPC classification number: G01N29/02
Abstract: 本发明公开了一种水分测量装置和方法、兰姆波传感器及气体湿度测量方法,其中,该兰姆波传感器包括:硅衬底层;地电极层,设置在所述硅衬底层上;压电薄膜,设置在所述地电极层上;叉指电极,设置在所述压电薄膜上;其中,所述硅衬底层的底部涂覆有亲水性材料层,用于吸收所述气体中的水分。本发明通过在兰姆波传感器的硅衬底层底部涂覆亲水性材料层,使得在测量气流中的水分时,由于吸收水分导致质量发生变换,进而引起振动频率的变化,由于可以测量出气体中的水分,实现兰姆波传感器在水分测量中的应用。
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公开(公告)号:CN118931713A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410998803.4
申请日:2024-07-24
Applicant: 苏州国科芯感医疗科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种热循环装置及其温度平衡控制方法,涉及分子检测领域。热循环装置包括样本块、装载模块以及调温元件,调温元件设置在样本块和装载模块之间,以建立热传递路径;样本块配置有用于对接调温元件热传递区域的倾斜壁面,调温元件和倾斜壁面同向适形延伸布设。本发明提供的热循环装置,样本块上设置的多个承托部可满足高通量快速检测的实际需求;在样本块上配置对接调温元件热传递区域的倾斜壁面,保证热传递的区域分布,使样本块能够承载更高的整体功率,从而相对提升反应管各单管所承受的变温功率,进而加快分子扩增的反应速率。本发明可兼顾检测通量及扩增反应速率,检测成本低,能够良好的实现PCR扩增过程的快速化。
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公开(公告)号:CN116818737A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310934595.7
申请日:2023-07-27
Applicant: 苏州国科芯感医疗科技有限公司
Inventor: 请求不公布姓名
Abstract: 本发明公开了一种荧光激发光源装置及荧光成像系统,其中,荧光激发光源装置包括沿激发光路依次设置的光源、第一准直透镜、光束整形组件,其中,光束整形组件包括依次设置的环形光阑、复眼透镜组、聚焦透镜。光源发出的光束经第一准直透镜后形成平行光束,平行光束经环形光阑后形成环状的平行光束;环状的平行光束经复眼透镜组扩散后,再经聚焦透镜聚焦到成像装置中。本发明的荧光激发光源装置及荧光成像系统能有效改善成像不均匀的问题。
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公开(公告)号:CN115290617A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210930973.X
申请日:2022-08-04
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
IPC: G01N21/64 , C12M1/34 , C12Q1/6869
Abstract: 一种区分测序荧光光谱的集成光学器件及其制备方法,其中,区分测序荧光光谱的集成光学器件包括:衬底层,所述衬底层包括检测区;位于所述衬底层的检测区上的光栅结构,所述光栅结构包括若干个光栅区,每个光栅区中具有栅开口;位于所述光栅结构背离所述衬底层一侧的波导结构;位于检测区的波导结构背离所述光栅结构一侧的阵列孔膜层,所述阵列孔膜层中具有若干纳米孔;所述光栅区的栅开口位于所述纳米孔的底部,所述光栅区与所述纳米孔一一对应。所述集成光学器件的集成度高且成本低。
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