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公开(公告)号:CN116925907A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202311089967.7
申请日:2023-08-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了基于流式荧光的数字核酸检测微流控芯片,属于医疗器械领域,依次设有相互连通的数字化区域、扩增区域以及检测区域,数字化区域设有多个进液口、微滴生成结构以及混合流道,微滴生成结构包括多个进液流道,每一进液流道与一进液口连通,多个进液流道交汇于一点使多个进液流道内的液体碰撞产生微滴,微滴生成结构通过混合流道与扩增流道连通,扩增流道与检测区域连通,微滴生成结构产生的微滴进入混合流道进行混匀,混匀后的微滴在扩增流道中流动扩增,扩增后的微滴进入检测区域进行检测,本申请在一个芯片上实现样本数字化、数字化样本扩增和扩增后的数字化样本的检测,全封闭、无污染,整体流程连续进行,时间短。
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公开(公告)号:CN114958581A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210653639.4
申请日:2022-06-09
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于超声波液滴生成的PCR微流控芯片及其应用,属于生物检测技术领域。本发明提供了一种PCR微流控芯片,包括“L”型主片、密封活塞和活塞驱动装置,“L”型主片的竖向一侧内设有样品腔、防溅井、活塞腔和加样孔,横向一侧内设有平铺腔,样品腔位于防溅井的下方,且样品腔靠近防溅井的一端与防溅井相连通,活塞腔位于防溅井的上方,且活塞腔靠近防溅井的一端与防溅井相连通,加样孔靠近防溅井的一端与防溅井和/或加样孔相连通,平铺腔靠近防溅井的一端与防溅井相连通,密封活塞靠近防溅井的一端经活塞腔插入防溅井,活塞驱动装置用于驱动密封活塞,使得密封活塞在活塞驱动装置的驱动下,封闭或打开防溅井与平铺腔的连通处。
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公开(公告)号:CN118512679B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202410993874.5
申请日:2024-07-24
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种血气控制方法、系统、电子设备及存储介质,对于体外循环或者离体器官保存,降低了人力负担以及对操作者的经验要求,也无需使用在线连续血气监测系统;本发明通过对血气交换器气体出口的气体浓度进行监测与调控即可实现对氧分压和二氧化碳分压的维持,无耗材使用,成本低,经济效益高;使用的传感器均为非侵入式传感器,降低了对血液的损害,减小溶血发生;使用了多元线性回归模型的方法来对血气交换器气体出口的气体浓度目标设定点进行计算,模型线性度高,p值低,具有显著的线性回归关系,对于氧分压和二氧化碳分压的控制偏差小,可行性高;使用的控制算法可以是PID算法或其演变的其他反馈控制算法,使用灵活,可操作性强。
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公开(公告)号:CN118512679A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410993874.5
申请日:2024-07-24
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种血气控制方法、系统、电子设备及存储介质,对于体外循环或者离体器官保存,降低了人力负担以及对操作者的经验要求,也无需使用在线连续血气监测系统;本发明通过对血气交换器气体出口的气体浓度进行监测与调控即可实现对氧分压和二氧化碳分压的维持,无耗材使用,成本低,经济效益高;使用的传感器均为非侵入式传感器,降低了对血液的损害,减小溶血发生;使用了多元线性回归模型的方法来对血气交换器气体出口的气体浓度目标设定点进行计算,模型线性度高,p值低,具有显著的线性回归关系,对于氧分压和二氧化碳分压的控制偏差小,可行性高;使用的控制算法可以是PID算法或其演变的其他反馈控制算法,使用灵活,可操作性强。
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公开(公告)号:CN117920373B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410334809.1
申请日:2024-03-22
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种采用微流控技术筛选生物微球的方法以及装置,属于细胞筛选领域,通过微流控芯片中交汇结构,样品流经所述高压筛分区时,样品在分离液的液力作用下,样品产生挤压形变,同时由于高压高速的分离液流汇入下游,下游流速增加,与上游形成速度差,样品前端速度高于后端,样品受到拉伸力作用,当分离液的流速和压力到达阈值时,结构较为松散,细胞间连结力较弱的不健康生物微球将被分割成多段,而健康的微球保持稳定的形状,健康的微球因体积较大,后续可以根据体积大小通过微流控结构被筛选出来,整个筛选过程对样品的损伤较小,样品可以继续培养,能够准确筛选生物微球。
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公开(公告)号:CN116391705B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310171771.6
申请日:2023-02-27
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A01N1/02
Abstract: 本发明公开了一种用于离体器官灌流的恒温容器,属于医疗器械领域,包括灌注模块以及安装于灌注模块的上盖,灌注模块包括灌注仓、器官垫、隔膜模拟组件以及多个灌注管路,器官垫包括周部以及中部,周部安装于灌注仓使中部悬挂于灌注仓,隔膜模拟组件包括呼吸气囊,呼吸气囊位于器官垫中部下方,呼吸气囊鼓胀挤压器官垫上的离体器官,从而模拟呼吸作用中隔膜对肝脏的周期挤压现象,防止肝脏由于长期固定而造成的静止部位缺血现象;部分灌注管路向离体器官灌注液体,供给离体器官氧气、营养物质等;温控模块与灌注模块接触调节灌注模块内离体器官的温度,使器官周围环境尽快维持在一个稳定的设定温度。
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公开(公告)号:CN116235846A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310171998.0
申请日:2023-02-27
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A01N1/02
Abstract: 本发明公开了一种器官灌注控制方法,属于医疗领域,通过搭建器官灌注控制系统、离心泵产生搏动流、动脉搏动式灌注、静脉稳定压力灌注等步骤,提供了一种类人体生理参数的环境,对于离体肝脏的保存和修复有益,并且本发明器官灌注控制方法中采用一个离心泵,节约成本,体积更小,耗材成本低,经济效益高;动脉搏动式灌注,降低溶血风险。本发明还涉及一种实施上述器官灌注控制方法的系统以及装置。
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公开(公告)号:CN115747039A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211364505.7
申请日:2022-11-02
Applicant: 苏州中科医疗器械产业发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种全自动一体化高通量数字核酸检测系统,包括高通量扩增芯片;可升降扩增模块,其包括温控子模块及第一升降子模块;进样控制与微滴信号采集集成模块,其包括进样控制子模块、微滴信号采集子模块以及用第二升降子模块;气液模块;以及光学检测模块。本发明提供的核酸检测系统集微滴生成、微滴扩增、微滴检测于一体,能够实现全自动、高通量数字核酸检测,可有效提高检测效率,具备很好的市场应用前景;本发明通过设置可升降扩增模块,能够方便进行进行小位移升降以满足工作过程中高通量扩增芯片与压板的压紧需求,且极大的降低了仪器的高度,且各高通量扩增芯片可独立扩增,方便扩展通量。
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公开(公告)号:CN115155682A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210771245.9
申请日:2022-06-30
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于旋转阀的微流控芯片及检测方法,包括芯片本体,所述芯片本体内设置有生成油道、回流油道、样品通道和通气通道,其中所述生成油道的一端和样品通道侧壁连通,所述生成油道内的生成油进入到样品通道内,对样品进行剪切形成微滴,所述通气通道一端和外部连通;还包括:扩增载体,所述芯片本体位于扩增载体处还设置有进样通道和出样通道,所述进样通道和出样通道均和扩增载体连通;旋转阀,回流检测;其中所述旋转阀内设置有富集腔,本发明具有实现在旋转阀上富集,赋予旋转阀额外的功能,同时充分利用了旋转阀,无需另外在芯片上设置,减少了微流控芯片的尺寸,提高了微流控芯片的集成度的效果。
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公开(公告)号:CN115138409A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210772864.X
申请日:2022-06-30
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明涉及一种适用于微流控系统集成的旋转阀,包括芯片基座,还包括转子,所述转子以自身轴线为转动轴在芯片基座上转动;固定件,适用于保证转子转动的同时,对转子压紧并密封;所述转子朝向芯片的底部开设有至少两个沟槽,所述沟槽连通,当所述转子转动,所述沟槽和芯片基座上的流道口对应时,微滴在转子内流通;所述转子内还设置有富集腔,所述富集腔和沟槽连通,本发明具有在微滴生成时实现对微滴的富集,从而来保证PCR管内的微滴体积分数高,避免收集到的微滴内伴随过量的油相,影响扩增效果,同时实现在旋转阀上富集,赋予旋转阀额外的功能,同时充分利用了旋转阀,无需另外在芯片上设置,减少了微流控芯片的尺寸的效果。
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