-
公开(公告)号:CN113495165A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202010254026.4
申请日:2020-04-02
申请人: 中国科学院深圳先进技术研究院 , 深圳市趣方科技有限公司
IPC分类号: G01N35/10
摘要: 一种连续液体进样系统及其控制方法,使用两个或多个注射泵实现样品的连续进样。系统包括一个N通道旋转阀和一个多通道旋转阀;所述N通道旋转阀具有一个与所述多通道旋转阀对应并相连通的C接口、一个与所述检测室对应并相连通的检测室接口,以及与每一个注射泵对应并相连通的两个或多个注射泵接口;所述多通道旋转阀包括一个与所述N通道旋转阀中的C接口连通的液路入口,以及一个与所述样品来源对应并相连通的液路出口。本发明的系统及控制方法能够克服单一注射泵无法实现连续进样的问题,实现了保护易损样品前提下的连续、精准、稳定的进样。
-
公开(公告)号:CN113495164A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202010253938.X
申请日:2020-04-02
申请人: 中国科学院深圳先进技术研究院 , 深圳市趣方科技有限公司
IPC分类号: G01N35/10
摘要: 一种连续液体进样系统及其控制方法,使用两个或多个注射泵实现样品的连续进样。系统包括数量与所述注射泵数量相同的两个或多个多通道旋转阀,每一个注射泵的出液口与一个与该注射泵对应的所述多通道旋转阀的液路入口相连,每一个所述多通道旋转阀包括至少两个液路出口,其中一个液路出口与所述样品来源对应,另一个液路出口与所述检测室对应;所有所述多通道旋转阀的对应所述样品来源或者检测室的液路出口由管路汇集到一起,然后再连通所述样品来源或者检测室。本发明的系统及控制方法能够克服单一注射泵无法实现连续进样的问题,实现了保护易损样品前提下的连续、精准、稳定的进样。
-
公开(公告)号:CN113495164B
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202010253938.X
申请日:2020-04-02
申请人: 中国科学院深圳先进技术研究院 , 深圳市趣方科技有限公司
IPC分类号: G01N35/10
-
公开(公告)号:CN110118758A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910256861.9
申请日:2019-04-01
申请人: 深圳市趣方科技有限公司
摘要: 本发明提供一种散射荧光双模态流式成像系统,包括具有激发光源和光束整形模块的多色正交照明单元,包括物镜、多光谱分像器和多个相机的多通道显微成像单元,以及与所述物镜共轴的进样管。所述激发光源能够发射两个或多个波长的激发光,经所述光束整形模块整形后,在与所述物镜焦面重合的位置处垂直照射所述进样管。所述物镜收集生物颗粒发出的散射光和荧光,所述多光谱分像器按照特定的光谱通带将所述散射光和荧光分由散射通道以及一个或多个荧光通道投射至不同的相机进行成像。整套系统原理基于光片照明的侧向散射和荧光发射显微成像技术,能够取得更准确的浮游生物观测结果,并适应更广谱的水域浮游生物物种范围和非生命颗粒物的在线测量需求。
-
公开(公告)号:CN110118758B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201910256861.9
申请日:2019-04-01
申请人: 深圳市趣方科技有限公司
摘要: 本发明提供一种散射荧光双模态流式成像系统,包括具有激发光源和光束整形模块的多色正交照明单元,包括物镜、多光谱分像器和多个相机的多通道显微成像单元,以及与所述物镜共轴的进样管。所述激发光源能够发射两个或多个波长的激发光,经所述光束整形模块整形后,在与所述物镜焦面重合的位置处垂直照射所述进样管。所述物镜收集生物颗粒发出的散射光和荧光,所述多光谱分像器按照特定的光谱通带将所述散射光和荧光分由散射通道以及一个或多个荧光通道投射至不同的相机进行成像。整套系统原理基于光片照明的侧向散射和荧光发射显微成像技术,能够取得更准确的浮游生物观测结果,并适应更广谱的水域浮游生物物种范围和非生命颗粒物的在线测量需求。
-
公开(公告)号:CN217059856U
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202122109322.8
申请日:2021-09-02
申请人: 深圳市趣方科技有限公司
IPC分类号: G01N15/14
摘要: 本实用新型提出了一种流式细胞成像分析仪,包括壳体、光学系统、控制系统、液流系统、缓震系统和散热装置,光学系统、控制系统和液流系统设置在壳体内部,缓震系统包括缓震平台和与缓震平台连接的多个缓震单元,光学系统设置在缓震平台上;每个缓震单元包括底座和弹簧,弹簧的一端与缓震平台连接,另一端与底座连接,底座与壳体内底面连接。散热装置可根据实验环境选择制冷器散热或风扇散热。本实用新型解决了现有技术中的流式细胞成像分析仪不具备缓震能力、体积大的缺陷,使细胞成像分析仪能够在海上等不平稳环境下研究检测,通过合理的布局减小了仪器体积,使其便于携带,对流式细胞仪的应用具有重要意义。
-
-
-
-
-