一种全血原液细胞分析方法以及装置

    公开(公告)号:CN119643416A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202510173794.X

    申请日:2025-02-18

    Abstract: 本发明公开了一种全血原液细胞分析方法以及装置,属于细胞分析领域,全血原液通过注入微流控芯片的偏移槽;细胞在移动过程中遇到障碍柱,通过细胞与障碍柱之间的流阻力,细胞向偏移槽中预设位置迁移;目标细胞经过细胞过滤板中的第一过滤孔进入聚焦槽,血浆通过第二过滤孔进入聚焦槽,血浆位于目标细胞的两侧;剩余部分沿偏移槽继续移动并从第一出液口流出;血浆推动目标细胞沿聚焦槽移动聚焦形成单细胞流;单细胞流进行光学检测;检测后的目标细胞以及血浆从第二出液口流出,通过上述步骤,形成单细胞流过程中无需使用额外试剂,血液分析后能重新输回体内;形成单细胞流过程中采用纯物理结构,不会产生超声波聚焦导致的背景噪声等问题。

    拉曼单窗口快速成像系统及成像方法

    公开(公告)号:CN112880830B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202110066359.9

    申请日:2021-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种拉曼单窗口快速成像系统及成像方法,该系统包括:激光器、激光窄带滤光片、激光功率衰减模块、第一透镜、显微物镜、扫描振镜模块、边带滤光片、共聚焦针孔、低通滤光片、第一带通滤光片、第一APD探测器、第二带通滤光片以及第二APD探测器。本发明能实现拉曼弱信号的快速检测;通过保证振镜高速扫描与APD拉曼检测同步,能实现样品的快速大面积成像;通过两路APD探测器模块,结合信号提取算法有效解决了背景噪音信号和拉曼生物背景信号干扰的问题;省去了光栅、CCD阵列探测器、高精度自动平移台等昂贵的元器件,采用相对便宜的滤光片、APD探测器、扫描振镜替代,在节省系统成本的基础上,获得了更优化的性能。

    细胞流式分选装置
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115791576A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211492905.6

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种细胞流式分选装置,属于生物颗粒检测及操控技术领域,流道设有依次连通的粗筛区、精筛区以及配分区,粗筛区与进样口连通,样品从进样口进入粗筛区,粗筛区将特定尺寸的细胞筛选出,特定尺寸的细胞进入精筛区,精筛区设有识别结构,识别结构从特定尺寸的细胞中识别待分选细胞,待分选细胞进入配分区,配分区包括挤压部以及喷嘴,包含待分选细胞的液体在挤压部以及喷嘴的作用下形成滴液流出,通过上述设计,实现全血中的循环肿瘤细胞的检测、分选与配发,最终得到单液滴包裹的循环肿瘤细胞,在实现循环肿瘤细胞计数的同时能够得到活性较高的细胞,用于后续生物学检测;并且可采用全血上样直接获得目标单细胞,人工操作简单。

    一种流式细胞分选仪液流上样压力控制方法

    公开(公告)号:CN119717919A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411683126.3

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种流式细胞分选仪液流上样压力控制方法,属于细胞分选领域,通过搭建流式细胞分选仪液流上样系统,将供气气路与样品流路以及鞘液流路连接,样品流路以及鞘液流路与滴液生成流路连通,样品流路设有第一电气比例阀,第一电气比例阀用于调节样品管中气压大小,鞘液流路设有第二电气比例阀,第二电气比例阀用于调节鞘液桶中气压大小;根据流体力学中伯努利定理,由于#imgabs0#反应的是样品上样流量对应的压力差,采用输入输出的压力差替代样品上样流量对应的压力差,得到第一电气比例阀的理论值,采用增量式数字PID控制算法控制,得到PID控制器第k次、k‑1次的压力输出值,从而提高上样流量的控制精度。

    一种流式细胞仪液流速度检测方法及装置

    公开(公告)号:CN118408878A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410506382.9

    申请日:2024-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种流式细胞仪液流速度检测方法及装置,属于流式细胞仪领域,多个检测位点沿颗粒流动方向依次设置并且多个检测位点间的照明条件无差异性;颗粒在通过每一检测位点时产生吸收或散射光信号,对应检测位点的检测器获取光信号并将光信号转化为电信号;将电信号转化为离散的数值化的信号,将相邻检测位点间的信号两两间进行相关运算获得检测点间的延时数N,移动速度#imgabs0#d为相邻检测位点间的距离,SR′为将连续信号离散时的采样频率;对多个检测位点的速度进行加权计算得到整体液流速度#imgabs1#M为检测位点的数量,αi为第i个检测位点与第i+1个检测位点间相关运算结果的权重比值,通过上述步骤,检测精度高并且对液流没有影响。

    一种用于微纳米颗粒捕获的微流控芯片

    公开(公告)号:CN118218037A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410521720.6

    申请日:2024-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于微纳米颗粒捕获的微流控芯片,属于微流控芯片领域,包括芯片主体,芯片主体内部设有流道,流道的捕获区位于样品入口以及样品出口之间,捕获区的流道的侧壁呈阶梯形,压电换能器安装于芯片主体并且压电换能器的位置与捕获区对应,压电换能器在捕获区形成多个驻波节线,驻波节线与流道平行,驻波节线与流道内的流体流线产生交叠,压电换能器在捕获区产生的声体驻波将流道内的颗粒固定钳制于驻波节线,通过上述设计,弥补平行流道的不足,在上一阶梯中的距离节线较远的节线之间的颗粒在走到下一阶梯时,会流经节线位置,从而被下一阶梯捕获,通过这种循环或者往复结构,实现较高效率的颗粒捕获。

    一种流式细胞仪分选控制系统、分选方法及存储介质

    公开(公告)号:CN116263397A

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202111534824.3

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种流式细胞仪分选控制系统、分选方法及存储介质,属于流式细胞分选技术领域。本发明提供的流式细胞仪分选控制系统包括:与用户软件交互的接口、模数转换模块、数据处理模块、分选鉴别模块、分选延时模块和分选执行器。本发明还提供了一种采用本发明提供的流式细胞仪分选控制系统进行细胞分选的方法,其中包括新的分选鉴别方法和新的延时方法。采用本发明提供的控制系统和分选鉴别方法能够在相同计算速度的硬件下,复杂圈门时,可以大大缩短计算时间,提高分选速度;同时能确保对液滴充电开始与液滴断开的时间差固定,保证分选稳定可靠,不需要对每个细胞进行细胞间距的判断,也不需要对每个细胞进行是否目标细胞的判别,简化了对细胞信号的处理过程,降低了对电子学性能的要求。

Patent Agency Ranking