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公开(公告)号:CN117079057A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311243999.8
申请日:2023-09-25
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州市中心血站
IPC分类号: G06V10/764 , G06V10/56 , G06V10/26 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明涉及基于机器学习的血浆溶血判别方法、电子设备及存储介质,该方法包括以下步骤:将血浆原始图像输入至改进U型语义分割网络结构,得到语义分割图像;将语义分割图像由RGB颜色空间映射至HSV颜色空间;通过区域差异计算HSV颜色空间的通道阈值范围,将所获得的HSV颜色空间阈值锁定,得到血浆变色油墨HSV空间;依据图像饱和度计算出标准方差,实现血浆定性判别。本发明量化了检测标准,避免了人工检测时由于个体差异对血浆袋颜色产生不同判断;本发明在通过颜色判别血浆溶血的迅速高效基础上,提升了判别结果的准确性和一致性,为自动化判别血浆溶血提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN114624090A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210311351.9
申请日:2022-03-28
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明涉及一种针混匀结构、自动化检测设备。其中,针混匀结构包括混匀本体;混匀本体包括:试剂针,用以存储液体;支撑组件,用以支撑试剂针;动力机构,用以为试剂针的运动提供动力;动力机构中动力装置的轴线与试剂针的轴线对齐;启动动力装置,动力装置发生振动,带动试剂针震颤,进而使得试剂针的尾部在一定的圆周范围内高频运动,以促使试剂针内的液体旋转并混合。本针混匀结构的混匀过程中仅有试剂针与反应液体接触,避免了额外的搅拌棒带来的液体损失,有助于后续机构在对液体中的粒子数进行精确定量。
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公开(公告)号:CN118115808A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410292957.1
申请日:2024-03-14
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州市中心血站
IPC分类号: G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/44 , G06V10/80 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06T7/00
摘要: 本发明提供一种血浆分类检测方法、电子设备及存储介质,该方法包括步骤:血浆图像经预处理后,输入至深度学习网络的骨干网络区域,从血浆图像中提取特征信息;在获得骨干网络区域的权重后,在颈部区域通过异构重组连接信息融合法整合并优化来自骨干网络区域的信息;在颈部区域中进行异构信息融后,通过颈部区域中改进的连续重参数化卷积模块进行本区域的特征提取;将颈部区域提取的特征输入至深度学习网络的头部检测区域并形成闭环监督学习任务。本发明通过改进的YOLOv5深度学习网络能够针对不同品质的血浆进行高效品质检测,显著降低了误差率,确保了检测结果的准确性和可靠性,为提高血浆分类检测的自动化程度和标准化提供了有力支持。
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公开(公告)号:CN110693215A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910938305.X
申请日:2019-09-30
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC分类号: A47B88/457 , A47B88/57 , A47B88/497 , A47B88/90
摘要: 本发明公开了一种用于TIP盒取放的抽屉装置,包括:安装底板、可滑动设置在安装底板上的运动底座、设置在安装底板上用于驱动运动底座运动的驱动机构、固接在运动底座上的下滑道座、可滑动设置在下滑道座上的滑轨块、可滑动设置在滑轨块上的上滑道座以及固接在上滑道座上的TIP盒座。本发明为三节轨抽屉结构,可在安装空间有限的情况下,满足长距离抽出需求;通过设置第一磁铁和第二磁铁,能防止运动过程中抽屉装置出现晃动;上滑道座、下滑道座安装位置可调节,能保证上滑道座、下滑道座与滑轨间的松紧度适,降低了加工精度要求;通过设置上、下限位挡板和上、下限位滑槽形成限位机构,能防止抽屉脱轨。
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公开(公告)号:CN115078232A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210633740.3
申请日:2022-06-06
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC分类号: G01N15/14
摘要: 本发明公开了一种用于流式检测的光信号多重处理系统,包括:探测模块,其用于探测单细胞的电流脉冲信号;预处理模块,其与所述探测模块电连接或无线连接;数据处理模块,其与所述预处理模块电连接或无线连接;以及数据采集模块,其与所述数据采集模块电连接或无线连接;其中,所述数据处理模块包括:比较单元、积分单元及峰值检测单元,所述比较单元、所述积分单元及所述峰值检测单元并联式布置。根据本发明,其模拟数据更精确、更直观,数据采集模块可以直接读取宽度、光强和峰值信号,减少数据处理过程,同时,可降低采用频率,降低ADC成本和功耗,减少处理器资源需求,模拟采集可以快速响应,对于探测器的拓展提供更多可能性。
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公开(公告)号:CN113220061A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110490834.5
申请日:2021-05-06
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC分类号: G05F1/567
摘要: 本发明提供一种应用于雪崩二极管APD的升压型高压偏置电路,包括温度信号调理单元、控制信号调理单元、信号累加单元、反馈信号调理单元及升压单元;温度信号经所述温度信号调理单元调整、及控制信号经所述控制信号调理单元调整后,经过所述信号累加单元累加后输出,之后经过所述反馈信号调理单元与输出电压分压信号进行差分调整后输出到所述升压单元的反馈端,所述升压单元输出得到温度范围内带温度补偿的偏置电压输出。本发明克服了传统APD高压偏置电路采用的分压方式造成的输出电压可调范围受限以及需要配备高压电源的不便;具有宽动态范围、精度高、稳定性好等优点。
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公开(公告)号:CN112777102A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110089903.1
申请日:2021-01-22
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明公开了一种PCR芯片托盘转移及存储机构,包括:用于抓取芯片托盘的机械夹爪、用于驱动机械夹爪移动的三维驱动机构以及用于存储芯片托盘的存储仓;存储仓内通过若干隔板分隔沿竖直方向形成若干用于存储芯片托盘的存储室;机械夹爪包括安装座、可沿Y方向滑动设置在安装座上的两夹持杆以及用于驱动两夹持杆沿Y方向运动以张开或夹紧的夹爪驱动机构。本发明通过存储仓实现芯片托盘在竖直方向的叠放存储,从而可减小存储所占用的空间;本发明通过机械夹爪与三维驱动机构的配合,可将芯片托盘转入存储至存储仓内,或是将存储仓内的芯片托盘取出并转移至指定位置,从而能实现芯片托盘的自动化转移和存储,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN116232349A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310092333.0
申请日:2023-02-09
IPC分类号: H04B1/04
摘要: 本发明涉及基于数字频率发生器的射频热合自适应调节方法、系统及介质,该方法包括步骤:获取实时采集的热合头的电压信号和电流信号;通过电压信号和电流信号计算功率、频率及阻抗;通过计算出的阻抗获取适配的热合频率及功率;将计算出的频率及功率与获取的热合频率及功率进行比较;通过比较结果调节输出信号的频率及功率。本发明采用数字信号发生技术,通过热合射频信号自适应控制方法,根据材料的特性,在13.56MHz、27.12MHz和40.68MHz三个频率信号中自动切换,以提高热合的效果;并实时采集输出电压、电流进行频率计算以及功率计算,通过反馈系统,实时控制信号频率和功率,无需考虑系统特性的变化,实现热合功率及频率的精准控制。
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公开(公告)号:CN217973206U
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202220951514.5
申请日:2022-04-22
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本实用新型提供一种方便携带的核酸快速检测装置,包括:核酸提取试剂盒,其包括相滑动连接的试剂盒体、滑动件、反应管;试剂盒体包括若干容腔,容腔用以容纳样本或试剂;滑动件包括相连通的空腔、凹腔;注射器,其头部连接有软管;软管通过接头可拆卸连接于凹腔,以对空腔内气体进行吸吐;第一驱动机构,用以驱动滑动件相对试剂盒体滑动,在注射器的配合下以对相应容腔内的样本或试剂进行吸吐,以提取核酸并将提取产物吐入反应管内;扩增机构,其设有扩增通道、检测通道;反应管插入扩增通道内;检测机构,其设有光学检测口,光学检测口与检测通道相匹配;机架,用以形成支撑结构。结构简单小巧,便于携带,且核酸提取、扩增、检测快速高效。
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公开(公告)号:CN211878002U
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201921649790.0
申请日:2019-09-30
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC分类号: G01N35/10
摘要: 本实用新型公开了一种不带拖链的二维取样机构,包括支架、设置在所述支架上的X向驱动机构、设置在所述支架上的Z向驱动机构以及设置在所述Z向驱动机构上的取样针连接件。本实用新型的X向电机通过皮带传动机构带动X向滑块进行X方向的运动,Z向电机通过花键与齿条连杆啮合,从而带动齿条连杆沿Z向运动,从而实现齿条连杆底部的取样针的X、Z向的二维运动。两个驱动元件(X向电机、Z向电机)均固定不动,避免了使用拖链结构,避免了驱动元件移动走线繁琐的问题,便于设备的简化与紧凑布置,利于实现整个二维取样机构的小型化。
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