基于集束光纤的单像元多光谱计算成像系统及成像方法

    公开(公告)号:CN110793633B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201911115073.4

    申请日:2019-11-14

    Abstract: 本发明提供了一种基于集束光纤的单像元多光谱计算成像系统及成像方法,能够实现较强的抗干扰能力,硬件消耗资源非常少,对文本本身的要求较少。本发明提出一种采用集束光纤及图像传感器(CCD)配合替代DMD进行观测矩阵变化的新方法。将集束光纤中的一支连接传感器采集信号,其余分支连接可调制光源。各光源不同的开闭状态在照射目标上形成不同的光强分布,该光强分布即为观测矩阵由于光源可以简单地实现10‑100KHz的调制,故观测矩阵的变化频率也可达到该速率。系统搭建完成后,先采用CCD对观测矩阵进行逐帧采集并记录,建立恢复模型,后实际观测过程中不再采集。该方法即可实现高速单像元成像。

    一种扫描荧光成像装置及应用其的便携式QPCR装置

    公开(公告)号:CN110361365A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910108711.3

    申请日:2019-02-03

    Abstract: 本发明实施例提供了一种扫描荧光成像装置及应用其的便携式QPCR装置,所述扫描荧光成像装置包括沿第一光轴线依次设置的激光器、第一滤光片、半透镜和二向色镜;沿垂直与第一光轴线的第二光轴线依次设置的二维振镜、二向色镜、第二滤光片、会聚透镜和第二信号检测装置;沿与第二光轴线垂直的第三光轴线依次设置的二维振镜、F-theta透镜、微透镜阵列。本发明实施例提供的便携式QPCR装置应用所述扫描荧光成像装置,使得所述QPCR装置平均功耗低于250W,装置尺寸仅为24cm×16cm×32cm,重量小于10kg,且完成384个样品扫描成像的时间仅需1s,可实现实时定量PCR装置的小型化和高通量检测。

    一种恒温箱
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109945578A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910231634.0

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 本发明实施例提供了一种恒温箱,该恒温箱包括:箱体、第一散热器、第一制冷器、第一风扇、控制器、第一温度传感器、第二温度传感器、第三温度传感器和第四温度传感器;控制器在确定第一温度传感器采集的温度不在第一预设范围内后,开启第一散热器、第一制冷器和第一风扇,并确定第一温度传感器采集的温度、第二温度传感器采集的温度是否均小于预设阈值;若是,关闭第一制冷器和第一风扇;若否,保持第一制冷器和第一风扇处于开启状态;在确定第三温度传感器采集的温度小于第四温度传感器采集的温度后,保持第一散热器处于关闭状态,以保持箱体内的温度恒定在预设范围内。应用本发明提供的恒温箱能够使得箱体内的温度保持在预设范围内。

    多气体并行痕量检测火灾预警装置及方法

    公开(公告)号:CN106525737B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201610908348.X

    申请日:2016-10-18

    Abstract: 本发明属于气体分析检测技术领域,特别涉及火情预警。多气体并行痕量检测火灾预警装置,其技术方案是:气室、电源模块以及电子处理模块均安装在隔热舱内。激发光模块安装在气室的进气口附近,光传感模块安装在气室的出气口附近,环境气体由电子处理模块驱动进气泵引入气室,一部分对应气体吸收波段的激发光能量被气室中的气体吸收,反映到光传感模块红外传感器响应电压上,电子处理模块计算得到对应气体的浓度;本发明以痕量气体检测达到火情早期预警,可以对大规模电子设备机房中起到火灾预警作用;与现有技术相比,本发明提供了基于辅助光与校准光的长时校准手段,以多光源与探测器组合对检测误差进行校正,通过相敏检波进一步降低检测误差。

    基于微流控芯片的蛋白小分子富集-检测的系统及方法

    公开(公告)号:CN107064520B

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201710201341.9

    申请日:2017-03-30

    Abstract: 一种基于微流控芯片的蛋白质小分子富集‑检测的系统,包括富集单元、检测单元和液路单元富集单元检测液中的目标小分子蛋白质与所述单克隆抗体抗体特异性结合;检测单元在检测芯片上按检测液流向先后设有检测线和质控线,检测线处显色,目标小分子蛋白被检出;质控线处显色,效验检测过程是否成功;液路系统选择性地控制检测液通过富集单元、检测单元和废液池。本发明基于芯片技术将富集、检测过程集成在一起,高效、精准,本系统检测目标蛋白小分子的灵敏度优于传统试纸条检测。

    一种利用气液界面自动分离生物分析物的系统及方法

    公开(公告)号:CN114381368B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202111669697.8

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本公开的利用气液界面自动分离生物分析物的系统及方法,通过核酸提取芯片存储经过裂解处理的待提取核酸样本、磁珠、无核酸水以及核酸洗脱液;磁珠接收顶盖接收磁珠,并在核酸提取芯片上移动;磁铁3‑1吸附磁珠及将磁珠接收顶盖固定在固定件上,磁铁3‑2设置在核酸提取芯片底部,配合固定件的运动控制磁珠在核酸溶液中混匀;块状磁体3‑3设置于顶部固定件外部,控制磁珠在核酸混合液中的混匀吸附;固定件包括顶盖固定件4‑1和底部固定件4‑2两部分,顶盖固定件4‑1通过磁铁3‑1吸附磁珠接收顶盖,通过块状磁体3‑3吸附磁珠;底部固定件4‑2设置于核酸提取芯片底部固定磁铁3‑2。减少样本损失和缩短过程时间,净化效率高,提取过程自动化和标准化,解决人工干预带来的结果不一致性问题。

    一种空间应用双轴离心驱动的双温区PCR微流控芯片

    公开(公告)号:CN115725398A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211480011.5

    申请日:2022-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种空间应用双轴离心驱动的双温区PCR微流控芯片,能够通过离心在微重力条件下提供模拟重力,排除qPCR过程中产生的气泡问题,同时采用固定温区驱动液体的变温方式,降低了扩增过程中的功耗需求。沿芯片中心处划分相互垂直的X、Y轴,划分四区域;每区域包含相同结构的管路系统。每个区域管路系统如下:扩增体系缓存通道通过第一毛细阀连接至扩增体系定量池;扩增体系定量池侧边设一通道连通废液池,液体多于扩增体系容量后即流入废液池;扩增体系定量池另一侧通过第二毛细阀连通干粉预置通道;干粉预置通道通入扩增池;扩增池的方向延长线与x轴以及原点构成一个锐角;扩增池分为低温和高温恒温区。石蜡油进样口位于扩增池中间。

    一种模块化的微流控核酸检测芯片及系统

    公开(公告)号:CN113145185B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202110181896.8

    申请日:2021-02-08

    Abstract: 本公开的模块化微流控核酸检测芯片及其系统,包括:接口模块,提取模块,储液模块,分配模块,扩增与检测模块和液路层;其中,所述液路层设置在所述微流控核酸检测芯片的最底层,所述接口模块、提取模块、储液模块、分配模块、扩增与检测模块组合以可拆卸的方式安装在所述液路层的上方,通过所述液路层的微流控液路相连。采用模块化设计和预置不同引物的多通道设计,能够根据样本或所需扩增方式更换合适模块,芯片拓展性强,对单一微生物和混合微生物感染均有检测能力,解决了可根据检测目标的不同灵活变化样本处理和检测方式的多目标自动化核酸提取扩增微流控芯片设计应用技术问题。

    一种非小细胞肺癌循环肿瘤细胞分离系统及方法

    公开(公告)号:CN112251319A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202010870907.9

    申请日:2020-08-26

    Abstract: 本公开涉及的非小细胞肺癌循环肿瘤细胞分选系统及方法,通过包括:微柱分选芯片,用于分选所述非小细胞肺癌循环肿瘤细胞;振荡流系统,用于为所述非小细胞肺癌循环肿瘤细胞提供双向流场力,缓解所述非小细胞肺癌循环肿瘤细胞在所述微柱分选芯片间的堵塞;流式细胞计数功能区,用于统计所述非小细胞肺癌循环肿瘤细胞的进样数和出样数,评估所述非小细胞肺癌循环肿瘤细胞的分选结果。通过阵列柱的形状、间距及多层排布设定,配合振荡流的驱动实现自动化非小细胞肺癌循环肿瘤细胞的分选、且分选过程无生化标记,细胞损伤小、以及可以解决过程中分选芯片内细胞的堵塞和气泡对非小细胞肺癌循环肿瘤细胞分选的影响问题。

    一种小型化空间实验用细胞培养装置

    公开(公告)号:CN105602846B

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201610069101.3

    申请日:2016-02-01

    Abstract: 本发明提供一种小型化空间实验用细胞培养装置,能够在空间及同等恶劣环境下自主控制细胞培养过程及在线观测。包括高强度承载机构、环境参数测控单元、在线观测单元和细胞培养芯片单元;其中:所述高强度承载机构为细胞培养芯片单元提供支持结构和保温环境;所述环境参数测控单元对细胞培养环境的温度、湿度、CO2气体浓度进行检测,并将检测信息发送给测控组件,实现环境参数反馈调节;所述细胞培养芯片单元为微流控芯片或其它微型培养器件提供支持结构和气液流路接口;所述在线观测单元为细胞培养过程的实时观测提供照明调节、适用于光学显微镜观测的窗口结构。

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