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公开(公告)号:CN115901702A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211364002.X
申请日:2022-11-02
摘要: 本发明涉及数字微滴定量检测系统及检测方法、设备、介质,该系统包括激发光路和荧光收集光路;激发光路用于生成多通道激光信号并将生成的多通道激光信号聚焦在微流控芯片的微滴检测流道中的待测微滴上;荧光收集光路用于收集微流控芯片的微滴检测流道中的待测微滴上的荧光信号,将收集的荧光信号压缩成光斑被探测器的靶面收集。本发明在荧光收集光路的背侧增加反射元件,能提高荧光收集的效率,通过激发光路和荧光收集光路位置布局设计,有效降低了激发光进入荧光收集光路的比例。采用分光光路,提高了光学模块的集成性。采用光纤光路,光路可自由放置,且能有效提高实现激光激发和荧光收集。采用多通道激光调制技术解决了荧光串扰问题。
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公开(公告)号:CN115901702B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202211364002.X
申请日:2022-11-02
摘要: 本发明涉及数字微滴定量检测系统及检测方法、设备、介质,该系统包括激发光路和荧光收集光路;激发光路用于生成多通道激光信号并将生成的多通道激光信号聚焦在微流控芯片的微滴检测流道中的待测微滴上;荧光收集光路用于收集微流控芯片的微滴检测流道中的待测微滴上的荧光信号,将收集的荧光信号压缩成光斑被探测器的靶面收集。本发明在荧光收集光路的背侧增加反射元件,能提高荧光收集的效率,通过激发光路和荧光收集光路位置布局设计,有效降低了激发光进入荧光收集光路的比例。采用分光光路,提高了光学模块的集成性。采用光纤光路,光路可自由放置,且能有效提高实现激光激发和荧光收集。采用多通道激光调制技术解决了荧光串扰问题。
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公开(公告)号:CN115747039A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211364505.7
申请日:2022-11-02
摘要: 本发明公开了一种全自动一体化高通量数字核酸检测系统,包括高通量扩增芯片;可升降扩增模块,其包括温控子模块及第一升降子模块;进样控制与微滴信号采集集成模块,其包括进样控制子模块、微滴信号采集子模块以及用第二升降子模块;气液模块;以及光学检测模块。本发明提供的核酸检测系统集微滴生成、微滴扩增、微滴检测于一体,能够实现全自动、高通量数字核酸检测,可有效提高检测效率,具备很好的市场应用前景;本发明通过设置可升降扩增模块,能够方便进行进行小位移升降以满足工作过程中高通量扩增芯片与压板的压紧需求,且极大的降低了仪器的高度,且各高通量扩增芯片可独立扩增,方便扩展通量。
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公开(公告)号:CN115058314B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202210771244.4
申请日:2022-06-30
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: C12M1/00 , C12M1/04 , C12M1/10 , C12M1/34 , C12M1/36 , C12M1/38 , C12M1/42 , C12M1/12 , C12Q1/6837 , B01L3/00 , B01L7/00
摘要: 本发明涉及一种基于旋转阀的PCR装置及检测方法,包括微流控芯片所述微流控芯片内设置有生成油道、回流油道、样品通道和通气通道,其中所述生成油道的一端和样品油道侧壁连通,所述微流控芯片位于扩增载体处还设置有进样通道和出样通道,所述进样通道和出样通道均和扩增载体连通;旋转阀内设置有富集腔;扩增读数模块,适于对扩增载体内生成好的微滴进行扩增以及适于检测时检测读数;气路模块,适于实现微滴生成和微滴检测时的微滴流动控制;压紧调节模块,适于对微流控芯片进行压紧并且对旋转阀进行旋转调节,本发明具有一体化全封闭检测,同时在旋转阀上富集,赋予旋转阀额外的功能,减少微流控芯片的尺寸,提高微流控芯片的集成度的效果。
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公开(公告)号:CN115155682B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202210771245.9
申请日:2022-06-30
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明涉及一种基于旋转阀的微流控芯片及检测方法,包括芯片本体,所述芯片本体内设置有生成油道、回流油道、样品通道和通气通道,其中所述生成油道的一端和样品通道侧壁连通,所述生成油道内的生成油进入到样品通道内,对样品进行剪切形成微滴,所述通气通道一端和外部连通;还包括:扩增载体,所述芯片本体位于扩增载体处还设置有进样通道和出样通道,所述进样通道和出样通道均和扩增载体连通;旋转阀,回流检测;其中所述旋转阀内设置有富集腔,本发明具有实现在旋转阀上富集,赋予旋转阀额外的功能,同时充分利用了旋转阀,无需另外在芯片上设置,减少了微流控芯片的尺寸,提高了微流控芯片的集成度的效果。
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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:CN115058314A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210771244.4
申请日:2022-06-30
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: C12M1/00 , C12M1/04 , C12M1/10 , C12M1/34 , C12M1/36 , C12M1/38 , C12M1/42 , C12M1/12 , C12Q1/6837 , B01L3/00 , B01L7/00
摘要: 本发明涉及一种基于旋转阀的PCR装置及检测方法,包括微流控芯片所述微流控芯片内设置有生成油道、回流油道、样品通道和通气通道,其中所述生成油道的一端和样品油道侧壁连通,所述微流控芯片位于扩增载体处还设置有进样通道和出样通道,所述进样通道和出样通道均和扩增载体连通;旋转阀内设置有富集腔;扩增读数模块,适于对扩增载体内生成好的微滴进行扩增以及适于检测时检测读数;气路模块,适于实现微滴生成和微滴检测时的微滴流动控制;压紧调节模块,适于对微流控芯片进行压紧并且对旋转阀进行旋转调节,本发明具有一体化全封闭检测,同时在旋转阀上富集,赋予旋转阀额外的功能,减少微流控芯片的尺寸,提高微流控芯片的集成度的效果。
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公开(公告)号:CN118512679A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410993874.5
申请日:2024-07-24
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明提供了一种血气控制方法、系统、电子设备及存储介质,对于体外循环或者离体器官保存,降低了人力负担以及对操作者的经验要求,也无需使用在线连续血气监测系统;本发明通过对血气交换器气体出口的气体浓度进行监测与调控即可实现对氧分压和二氧化碳分压的维持,无耗材使用,成本低,经济效益高;使用的传感器均为非侵入式传感器,降低了对血液的损害,减小溶血发生;使用了多元线性回归模型的方法来对血气交换器气体出口的气体浓度目标设定点进行计算,模型线性度高,p值低,具有显著的线性回归关系,对于氧分压和二氧化碳分压的控制偏差小,可行性高;使用的控制算法可以是PID算法或其演变的其他反馈控制算法,使用灵活,可操作性强。
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公开(公告)号:CN115155682A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210771245.9
申请日:2022-06-30
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明涉及一种基于旋转阀的微流控芯片及检测方法,包括芯片本体,所述芯片本体内设置有生成油道、回流油道、样品通道和通气通道,其中所述生成油道的一端和样品通道侧壁连通,所述生成油道内的生成油进入到样品通道内,对样品进行剪切形成微滴,所述通气通道一端和外部连通;还包括:扩增载体,所述芯片本体位于扩增载体处还设置有进样通道和出样通道,所述进样通道和出样通道均和扩增载体连通;旋转阀,回流检测;其中所述旋转阀内设置有富集腔,本发明具有实现在旋转阀上富集,赋予旋转阀额外的功能,同时充分利用了旋转阀,无需另外在芯片上设置,减少了微流控芯片的尺寸,提高了微流控芯片的集成度的效果。
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公开(公告)号:CN115138409A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210772864.X
申请日:2022-06-30
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: B01L3/00
摘要: 本发明涉及一种适用于微流控系统集成的旋转阀,包括芯片基座,还包括转子,所述转子以自身轴线为转动轴在芯片基座上转动;固定件,适用于保证转子转动的同时,对转子压紧并密封;所述转子朝向芯片的底部开设有至少两个沟槽,所述沟槽连通,当所述转子转动,所述沟槽和芯片基座上的流道口对应时,微滴在转子内流通;所述转子内还设置有富集腔,所述富集腔和沟槽连通,本发明具有在微滴生成时实现对微滴的富集,从而来保证PCR管内的微滴体积分数高,避免收集到的微滴内伴随过量的油相,影响扩增效果,同时实现在旋转阀上富集,赋予旋转阀额外的功能,同时充分利用了旋转阀,无需另外在芯片上设置,减少了微流控芯片的尺寸的效果。
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