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公开(公告)号:CN117825345A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311839925.0
申请日:2019-04-26
申请人: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
IPC分类号: G01N21/64 , G01N21/49 , G01N15/14 , G01N15/1429 , G01N15/1434 , G01N1/30
摘要: 一种血液分析仪及其血液分析方法,血液分析仪包括试样制备部件、流动室、测定部件和数据处理器,该方法采用白细胞测量通道,对被测血液样本溶血和荧光染色后进行检测,利用血影区域的数据识别网织红粒子,从而使得不需要在血液分析仪中单独设计一个光学检测通道即可实现网织红细胞和大血小板的区分以及网织红细胞的更精细分类和计数。本发明同时还公开了一种计算机可读存储介质,该介质中存储有程序,所述程序能够被数据处理器执行以实现上述的方法。
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公开(公告)号:CN116490500A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202180075741.4
申请日:2021-11-12
申请人: 大连理工大学 , 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
IPC分类号: C07D417/06
摘要: 本发明公开了一种菁类化合物、含菁类化合物染料以及菁类化合物的应用。菁类化合物具有通式I的结构。其中,X选自由C(CH3)2、O、S和Se组成的组。R1和R2各自独立地选自由H、C1‑C18烷基、苯基、OR6和卤素组成的组、R3和R4各自独立地选自由C1‑C18烷基、C1‑C18羧基、C1‑C18羟基、C1‑C18NR5R6、苄基和取代苄基组成的组,其中取代苄基的取代基选自由C1‑C18烷基、CN、COOH、NH2、NO2、OH、SH、C1‑C6烷氧基、C1‑C6烷基氨基、C1‑C6酰氨基、卤素和C1‑C6卤代烷基组成的组。R5和R6各自独立地选自由H和C1‑C18烷基组成的组。Y‑为负离子。根据本发明的菁类化合物,具有良好的活细胞通透性,能够在不破坏细胞膜的情况进入细胞对核酸进行染色;且激发光为波长较小的蓝绿色光。
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公开(公告)号:CN116235039A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202080104340.2
申请日:2020-08-14
申请人: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
IPC分类号: G01N21/59
摘要: 一种血液分析仪及血红蛋白检测方法,该方法包括:控制装置控制采样装置(11)获取待测样本(201);控制装置控制样本制备装置(12)将待测样本的一部分与第一试剂进行混合,制备得到第一待测样本液,以及将待测样本的一部分与第二试剂进行混合,制备得到第二待测样本液(202);控制装置控制比色法检测装置(13)利用比色法对第一待测样本液进行血红蛋白检测以获得第一测量值(203);控制装置控制光学检测装置(14)利用光散射法对第二待测样本液进行血红蛋白检测以获得第二测量值(204);控制装置判断待测样本是否为血红蛋白假性偏高样本(205),若待测样本是血红蛋白假性偏高样本,输出第二测量值(206),若待测样本不是血红蛋白假性偏高样本,输出第一测量值(207)。
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公开(公告)号:CN116165108A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111414434.2
申请日:2021-11-25
申请人: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
摘要: 本申请提供了一种血沉测量系统、设备及血沉测量方法,涉及医疗设备技术领域,所述系统包括采样分配装置、血沉检测装置、血细胞检测装置和数据处理装置。采样分配装置用于采集待测血液样本,并将待测血液样本至少部分地分别分配给血沉检测装置和血细胞检测装置。血沉检测装置用于对被分配的血液样本部分进行检测,以获得待测血液样本的红细胞聚集曲线。血细胞检测装置用于通过流式细胞术和/或库尔特法对被分配的血液样本部分进行检测,以获得待测血液样本的至少包括红细胞参数的血细胞参数。数据处理装置用于将红细胞聚集曲线和血细胞参数输入神经网络模型中,以得到第一血沉测量结果。由此能够快速地获得更加准确的红细胞沉降率。
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公开(公告)号:CN115774096A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202111046030.2
申请日:2021-09-07
申请人: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
摘要: 本发明适用于血液样本分析设备领域,公开了血液样本分析仪及血液样本的检测方法,其中,血液样本分析仪包括采样装置、血常规检测装置、血沉检测装置和控制装置;血沉检测装置包括至少一个血沉检测组件和与血沉检测组件对应设置的至少一个检测位,检测位用于容置样本容器,血沉检测组件用于在检测位处测量承载于样本容器中的血液样本在预设时间内红细胞的沉降高度以得到血液样本的血液沉降速率。本发明相当于在具有血常规检测功能的血液样本分析仪中,设置魏氏法检测血沉专用的检测位和设置对应的血沉检测组件,即可在具有血常规检测功能的血液样本分析仪中集成血沉检测功能。
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公开(公告)号:CN115278087A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210945848.6
申请日:2020-08-31
申请人: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
摘要: 本发明实施例涉及样本图像拍摄方法和相应的样本图像拍摄设备,所述方法包括:将待测样本载体运送到成像装置下;根据当前待测样本载体上的样本的特征确定当前待测样本载体的对焦面表征函数,对焦面表征函数表征当前待测样本载体的样本区域中的各个待拍摄点的水平位置坐标与对焦参数之间的关系;控制驱动装置的水平驱动部件使当前待测样本载体相对于成像装置连续水平运动;使当前待测样本载体的各个待拍摄点在成像装置的视野范围内满足对焦面表征函数,以便成像装置在连续水平运动期间对当前待测样本载体的各个待拍摄点进行连续拍摄。由此,驱动装置无需为了对焦而反复地启动和停止,成像装置无须对每个视野都进行对焦,极大地提升了拍摄效率。
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公开(公告)号:CN115201156A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202110382261.4
申请日:2021-04-08
申请人: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
摘要: 本发明提供一种分析血液样本中红细胞的方法及血液分析系统,包括:将血液样本的第一份待测样本与含有稀释液的第一反应试剂混合,形成第一悬浮液;将血液样本的第二份待测样本与含有溶血剂的第二反应试剂混合以溶解红细胞,形成第二悬浮液;测量第一悬浮液流过小孔的电阻抗信号;测量第二悬浮液流过光学流动室的光学信号;分析第一悬浮液的该电阻抗信号以获取细胞的第一体积分布信息和第二体积分布信息;其中,第一体积分布信息为血小板的第一体积分布信息;分析第二悬浮液的光学信号获取血小板的第三体积分布信息;基于血小板的第一体积分布信息和血小板的第三体积分布信息校正第二体积分布信息,获得血液样本中红细胞的校正体积分布信息。
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公开(公告)号:CN112825622B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202080003871.2
申请日:2020-08-31
申请人: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
摘要: 本发明实施例涉及样本图像拍摄方法和相应的样本图像拍摄设备,所述方法包括:将待测样本载体运送到成像装置下;根据当前待测样本载体上的样本的特征确定当前待测样本载体的对焦面表征函数,所述对焦面表征函数表征当前待测样本载体的样本区域中的各个待拍摄点的水平位置坐标与对焦参数之间的关系;控制驱动装置的水平驱动部件使当前待测样本载体相对于成像装置连续水平运动;使当前待测样本载体在所述连续水平运动期间始终满足所述对焦面表征函数,以便成像装置在所述连续水平运动期间对当前待测样本载体的感兴趣区域进行连续拍摄。由此,驱动装置无需为了对焦而反复地启动和停止,成像装置无须对每个视野都进行对焦,极大地提升了拍摄效率。
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公开(公告)号:CN113330309A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201980006738.X
申请日:2019-12-31
申请人: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
IPC分类号: G01N33/48
摘要: 一种样本分析系统(100)、方法及细胞图像分析装置(104),样本分析系统(100)包括:血液细胞分析仪(101)、涂片制备装置(103)、细胞图像分析装置(104)和控制装置(102),控制装置(102)从血液细胞分析仪(101)中获取至少一样本的检测结果,在至少一样本中有需要通过细胞图像分析装置(104)进行分析的样本时控制装置(102)还能够根据待分析样本的检测结果中的至少一种细胞的值控制细胞图像分析装置(104)采用的拍摄条件,使得细胞图像分析装置(104)能够根据待分析样本的不同检测结果自动选择与检测结果匹配的拍摄条件进行拍摄,从而能够采用匹配的拍摄条件有针对性地对待分析样本的涂片进行细胞图像拍摄及分析,提高细胞图像分析装置(104)的处理效率和处理准确度。
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公开(公告)号:CN107656085B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201710877017.9
申请日:2014-07-01
申请人: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
IPC分类号: G01N35/04
摘要: 一种血液检测仪,包括血常规测量模块(1)和C反应蛋白测量模块(2),C反应蛋白测量模块(2)包括一反应容器、一个或多个测量容器和溶血剂输运管路,反应容器用于接收样本采集与分配模块分配的样本和乳胶试剂,测量容器用于为反应液提供测量场所,所述反应容器和测量容器通过样本输运管路可控地连通,控制及信息处理模块还控制液路支持模块提供动力,将溶血剂通过溶血剂输运管路加入反应容器中,溶血剂与稍后加入的血样及乳胶试剂在反应容器中进行反应,然后通过样本输运管路将样本输运至测量容器中,从而提高了C反应蛋白参数的测量效率,能够快速地完成多个全血样本的C反应蛋白参数的测量。
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