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公开(公告)号:CN118201547A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202280074153.3
申请日:2022-08-10
Applicant: 浜松光子学株式会社
IPC: A61B5/1455
Abstract: 代谢测定装置具备:光源,其输出输入到生物体的测定光;光检测器,其检测在生物体的内部传播的测定光,并且生成与测定光的强度对应的检测信号;以及运算部。运算部基于检测信号求取第1参数和第2参数。第1参数是依赖于血液中的O2Hb浓度和光路内的血管体积的时间上的相对变化量。第2参数是依赖于血液中的HHb浓度和光路内的血管体积的时间上的相对变化量。运算部基于第1参数和第2参数,求取排除光路内的血管体积的影响的、关于血液中的HHb浓度的数值。运算部基于该数值求取关于代谢的程度的数据。
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公开(公告)号:CN113316644A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN201980089638.8
申请日:2019-11-06
Applicant: 浜松光子学株式会社
IPC: C12Q1/02 , C12M1/34 , G01N33/53 , G01N33/566
Abstract: 本发明的选择针对目标物质的响应性高的细胞的方法具备:(1a)使包含目标物质的试样接触多个细胞的工序,上述细胞是具有上述目标物质的受体和荧光指示剂的细胞,上述荧光指示剂发出上述目标物质与上述受体结合的结果的荧光;(1b)算出每个上述细胞的荧光强度的上升速度的工序;和(1c)选择上述多个细胞中显示出前50%以内的上述荧光强度的上升速度的任意的细胞的工序。根据本发明,能够以高灵敏度检测试样中的目标物质。
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公开(公告)号:CN119137523A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202380037725.5
申请日:2023-04-13
Applicant: 浜松光子学株式会社
Abstract: 光学涡旋控制装置(1)是控制样本(90)中的介质中的微体的运动的装置,且具备光源(10)、光学涡旋生成部(20)、透镜(30~33)、光圈(34)、分色镜(40)、照明部(50)、摄像部(60)及控制部(70)。物镜(30)将由光学涡旋生成部(20)生成的光学涡旋向样本(90)中的介质中的微体聚光照射,并对微体进行光捕集。摄像部(60)对被光捕集而运动的微体进行摄像,并输出图像数据。控制部(70)基于图像数据解析微体的运动,并基于该解析结果调整由光学涡旋生成部(20)生成的光学涡旋的相位分布,控制微体的运动。由此,实现了能够容易地生成所期望的光学涡旋的光学涡旋控制装置。
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公开(公告)号:CN117120821A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202280027821.7
申请日:2022-01-13
Applicant: 浜松光子学株式会社
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明的控制装置(11)具备:取得部(201),其以观察到由基于泽尼克系数使用空间光调制器(9)修正的光产生的作用的强度图像为对象,取得强度分布,该强度分布为强度图像上的规定的范围的多个感兴趣区域的强度的分布;生成部(202),其计算强度分布的与目标分布的比较结果并生成比较数据;以及预测部(204),其通过将成为强度分布的基础的泽尼克系数与比较数据输入学习模型(207),而预测泽尼克系数,该泽尼克系数用于以强度分布接近目标分布的方式对光进行像差修正。
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公开(公告)号:CN117157514A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202280027820.2
申请日:2022-01-13
Applicant: 浜松光子学株式会社
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明的控制装置(11)具备:取得部(201),其以观察到由基于泽尼克系数使用空间光调制器(9)修正的光产生的作用的强度图像为对象,取得沿规定方向的强度分布;生成部(202),其计算强度分布的与目标分布的比较结果并生成比较数据;以及预测部(204),其通过将成为强度分布的基础的泽尼克系数与比较数据输入学习模型(207),而预测泽尼克系数,该泽尼克系数用于以强度分布接近目标分布的方式对光进行像差修正。
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公开(公告)号:CN112424595A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201980046841.7
申请日:2019-06-19
Applicant: 浜松光子学株式会社
IPC: G01N27/447
Abstract: 电泳方法具备:支撑体准备工序,其准备支撑体,该支撑体具有第1方向上的一侧的第1端部、及另一侧的第2端部,且在第1端部与第2端部之间形成试样的流路;试样配置工序,其相对于支撑体配置试样;及电压施加工序,其通过施加电压而在流路内形成电位差,而使对象物在流路内朝第1方向的第2端部侧移动;支撑体在第1端部与第2端部之间具有用于将对象物浓缩的浓缩部;当将在第1方向上的规定的位置,以与第1方向正交的平面切断流路时的切断面的面积设为流路截面积时,浓缩部中的流路截面积小于较该浓缩部更靠近第1端部侧的第1区域的流路截面积;较该浓缩部更靠近第2端部侧的第2区域的流路截面积大于浓缩部的流路截面积。
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公开(公告)号:CN109788924A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201780058909.4
申请日:2017-09-19
Applicant: 浜松光子学株式会社
IPC: A61B5/1455
CPC classification number: A61B5/1455
Abstract: 本发明提供能够使用光高精度地测定血糖值的血糖值测定装置、血糖值计算方法和血糖值计算程序,血糖值测定装置包括:光源(11),其输出向生物体(50)输入的测定光(L1);光检测器(12),其检测在生物体(50)的内部传播的测定光(L1),生成与测定光(L1)的强度相对应的检测信号;和运算部,其基于检测信号,求取关于氧合血红蛋白浓度的第1参数的时间变化与关于脱氧血红蛋白浓度的第2参数的时间变化的时滞,基于时滞求取与血糖值相关的数据。
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公开(公告)号:CN109788924B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201780058909.4
申请日:2017-09-19
Applicant: 浜松光子学株式会社
IPC: A61B5/1455
Abstract: 本发明提供能够使用光高精度地测定血糖值的血糖值测定装置、血糖值计算方法和血糖值计算程序,血糖值测定装置包括:光源(11),其输出向生物体(50)输入的测定光(L1);光检测器(12),其检测在生物体(50)的内部传播的测定光(L1),生成与测定光(L1)的强度相对应的检测信号;和运算部,其基于检测信号,求取关于氧合血红蛋白浓度的第1参数的时间变化与关于脱氧血红蛋白浓度的第2参数的时间变化的时滞,基于时滞求取与血糖值相关的数据。
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