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公开(公告)号:CN114785320B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210708132.4
申请日:2022-06-22
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 天津国科医工科技发展有限公司
Abstract: 本发明涉及一种紧凑型离子导引驱动装置及其自动射频调谐方法、设备、介质,该方法包括步骤:获取谐振频率估算值;确定谐振频率查找的起始区间;设定射频驱动起始控制量;按频率步进值变换DDS输出频率;记录对应的检测电流值并判断是否小于预设电流值,是则通过检测电流值的变化趋势调整区间端点,得到新区间,否则减小起始控制量;若新区间的宽度达到设定目标,则将新区间的中点作为DDS频率发生模块输出谐振频率的设置值。本发明满足驱动电路更多通道的需求,装置紧凑化,促进质谱仪小型化,扩大适用场景;实现驱动装置的输出程序控制和反馈监测,提高灵活性和可靠性。
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公开(公告)号:CN114858570A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210405850.4
申请日:2022-04-18
Applicant: 天津国科医工科技发展有限公司 , 苏州国科医工科技发展(集团)有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种直接用于血药浓度监测的样本前处理系统,属于临床体外检测领域,包括质谱仪,质谱仪设有质谱进样口,直接用于血药浓度监测的样本前处理系统还包括直流电压、纸基质以及洗脱溶剂,纸基质用于承载样品并吸附样品中的基质,直流电压提供喷雾电压,洗脱溶剂溶解样品中的待分析物并在电场力的作用下形成喷雾流,纸基质尖端的喷雾流直接向质谱进样口进样,本申请通过纸喷雾技术可以极大的缩短前处理时间,样本无需前处理可直接上样测试;由于分析物的萃取分离均在纸基质上进行,可省去色谱柱的富集分离过程,从而缩短色谱条件的摸索时间及分离时间。本发明还涉及一种基于上述直接用于血药浓度监测的样本前处理系统的方法。
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公开(公告)号:CN114755205A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210338858.3
申请日:2022-04-01
Applicant: 山东中科智造医疗器械科技有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 天津国科医工科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于量子点荧光淬灭原理的化学发光试剂、其制备方法及检测方法,该化学发光试剂包括:第一抗体、生物素第二抗体结合物、链酶亲和素过氧化物酶结合物、双氧水溶液以及量子点;其中,所述第一抗体和第二抗体能与相同的抗原结合,所述量子点为半导体型量子点或碳量子点。本发明充分利用了量子点优异的光学特性,避免了将量子点直接用于生物标记,在试剂储存过程中,量子点被单独保存于避光容器中,因此本发明制备的试剂相对于目前市售的发光试剂具有更长的货架期;本发明通过使用生物素——链霉亲和素、过氧化物酶——过氧化氢以及高发光效率、高“特异性”淬灭的量子点多重放大体系,能够实现极高灵敏度的检测。
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公开(公告)号:CN114617532A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210252250.9
申请日:2022-03-15
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供一种具有紫外灭菌功能的活体荧光成像仪,包括:外壳;生物安全仓;升降驱动机构;成像组件;若干仓外紫外灯,设置于外壳内壁;生物安全仓内设有负压传感器,以获取生物安全仓内气压状况并反馈至控制模块,用以在生物安全仓发生气体泄漏时,控制模块控制仓外紫外灯开启消杀。在外壳内设置若干仓外紫外灯,产生紫外消杀作用;在生物安全仓内设置负压传感器,当生物安全仓发生气体泄漏时,生物安全仓内负压发生变化,负压传感器向控制模块发送负压状况信息,控制模块根据当前负压状况信息向仓外紫外灯发送开启指令,及时开启紫外消毒灭菌,具备主动消毒灭菌功能,提高生物安全的防护等级,具有较好的生物防护功能。
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公开(公告)号:CN114442593A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210071923.0
申请日:2022-01-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 天津国科医工科技发展有限公司
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明公开了一种电控系统高温应力可靠性强化试验方法,属于高温可靠性试验领域,通过各元器件风险测评,从而提高有限监测资源分配的合理性,进一步促进试验中被测样品故障现象的及时发现;给被测样品施加步进高温应力、通过降低故障元器件的输出功率和/或增加散热功率消除故障,实现故障的及时排除,这样可以精准控制故障点的温升效应,有效限制排除故障措施的影响范围,避免向试验中引入不可控因素,而且操作便捷,易于现场及时处理实现。
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公开(公告)号:CN114186596B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210143851.6
申请日:2022-02-17
Applicant: 天津国科医工科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G06K9/00
Abstract: 本发明公开了一种谱图峰的多窗口识别方法,属于物质分析技术领域,包括无参数滤波、单窗口数据分类、单窗口寻找每个峰区域峰值最高点、不同长度的滑动窗口分别识别峰等步骤,对窗口内的数据进行加权滤波,在拟合低频信号的同时将高频信号平滑出去,有效保留信号变化信息,滤波过程采用无参数滤波,无需用户调节参数,降低了操作人员的经验要求,并且在单窗口的基础上,叠加不同长度的识别窗口,重复单窗口识别过程,弥补了一个窗口对峰识别的不足,对肩峰、拖尾峰准确识别,可应用于各种类型的质谱信号。本发明还涉及实施上述谱图峰的多窗口识别方法的装置以及电子设备。
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公开(公告)号:CN114186596A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202210143851.6
申请日:2022-02-17
Applicant: 天津国科医工科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G06K9/00
Abstract: 本发明公开了一种谱图峰的多窗口识别方法,属于物质分析技术领域,包括无参数滤波、单窗口数据分类、单窗口寻找每个峰区域峰值最高点、不同长度的滑动窗口分别识别峰等步骤,对窗口内的数据进行加权滤波,在拟合低频信号的同时将高频信号平滑出去,有效保留信号变化信息,滤波过程采用无参数滤波,无需用户调节参数,降低了操作人员的经验要求,并且在单窗口的基础上,叠加不同长度的识别窗口,重复单窗口识别过程,弥补了一个窗口对峰识别的不足,对肩峰、拖尾峰准确识别,可应用于各种类型的质谱信号。本发明还涉及实施上述谱图峰的多窗口识别方法的装置以及电子设备。
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公开(公告)号:CN113051771A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110383086.0
申请日:2021-04-09
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 天津国科医工科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于粒子群算法的三重四极杆质谱仪参数优化方法及系统,该方法包括以下步骤:1)参数优化过程转变为粒子更新过程;2)初始化参数;3)初始化粒子位置;4)计算粒子目标函数值:5)确定单个粒子历史最佳位置和N个粒子的全局历史最佳位置6)更新粒子的惯性参数;7)更新粒子的速度和位置;8)则输出最优解。1)本发明应用粒子群的思路进行三重四极质谱仪的参数优化,可以在短时间内找到相对最优的解(参数组合),以使得三重四极质谱仪工作在较好的状态。本发明的方法进行参数优化则可以逼近甚至达到全局的最优解,使质谱仪可以工作在比较好的状态,从而能够得到满意的实验结果。
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公开(公告)号:CN112873039A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110162203.0
申请日:2021-02-05
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种针对半圆柱面工件的修研工装,包括轴向弹性元件和径向弹性元件、修研座、修研杆;待修研件位于修研座内;轴向弹性元件和径向弹性元件对待修研件进行弹性力约束,调整轴向弹性元件和径向弹性元件的弹性力分配;待修研件与修研杆之间产生相对运动使修研杆对待修研件产生修研作用。本发明可用于半圆柱面的高精度位置公差和形状公差修研,采用可调的柔性固定工装,约束待修研件和修研工具之间的正压力分布,并进行不同方向正压力的分解计算,从而在修研过程中,完成半圆柱面的形状公差、位置公差的调正,可用其将修研量和修研参数对应并固化,形成可靠的修研工艺控制。本发明还涉及一种针对半圆柱面工件的修研方法。
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公开(公告)号:CN110478625B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201910771880.5
申请日:2019-08-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于高光谱和荧光成像引导的光动力精准治疗系统,包括:光源系统、内窥成像系统、高光谱成像系统和荧光成像系统;光源系统用于发出激光和白光;内窥成像系统将激光和白光传导至活体组织处,并将活体组织反射的明场光和活体组织上的光敏剂被所述激光激发而产生的荧光分别传导至高光谱成像系统和荧光成像系统。本发明通过高光谱成像系统准确判断肿瘤的位置,通过荧光成像系统准确判断光敏剂的分布和剂量,据此准确控制光源的强度、照射范围,能实现肿瘤光动力精准治疗。本发明能够通过同时获取组织的高光谱图像数据和光敏剂分布的荧光图像数据,能够实现肿瘤定位和药物示踪,将极大提高肿瘤光动力治疗的准确度。
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