-
公开(公告)号:CN113213429A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110592552.6
申请日:2021-05-28
Applicant: 西安交通大学医学院第一附属医院
IPC: C01B13/02
Abstract: 本发明公开了一种高海拔地区可用的便携式制氧机,包括空气滤网用于过滤空气中的颗粒物质,进气道引导经空气滤网过滤的空气进入制氧机离心叶轮处,离心叶轮在电机驱动下运转产生高压气流,经过离心叶轮的作用形成的绝大部分高压气体通过扩压器实现二次增压,增压后的空气进入分子筛分离产生氧气储存于储氧腔,气压计置于进入尾部电磁阀之前的气体通道处,用以检测制氧机内的气压,氧气纯度计置于尾部电磁阀后的氧气通道里,连向储氧腔,用以检测储氧腔内的氧气纯度。本发明实现机匣一体化设计,空气流道内嵌,整机装备轻量化,实现了多档位设置,环境适应性好,具有高海拔地区可用、制氧效率高、方便携带等优点。
-
公开(公告)号:CN117871871A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410151443.4
申请日:2024-02-02
Applicant: 西安交通大学医学院第一附属医院
IPC: G01N33/68 , G01N33/577 , G01N33/543 , G01N21/76
Abstract: 本发明公开了一种基于亚微米磁力化学发光法检测人岩藻糖基化蛋白LCN2的方法及检测试剂盒,包括:包被,即以亚微米磁微粒作为免疫反应和固相分离的载体,将人岩藻糖基化蛋白LCN2包被抗体偶联在亚微米磁微粒的表面;封闭,用封闭液封闭亚微米磁微粒表面未与LCN2抗体结合的空白位点,然后磁性分离,弃上清;抗体的标记,即用吖啶酯(AE)对LCN2标记抗体进行标记;与待测物结合,即将待检样品和能与LCN2抗原发生特异性结合吖啶酯标记的LCN2抗体加入封闭后的包被有LCN2抗体的亚微米磁微粒中进行反应,形成“双抗体夹心复合物”;清洗;化学发光检测。本发明的方法检测灵敏度高、特异性好、线性范围宽、精密度高、稳定性好、无放射性污染、操作安全、方法简便快速。
-
公开(公告)号:CN113213429B
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202110592552.6
申请日:2021-05-28
Applicant: 西安交通大学医学院第一附属医院
IPC: C01B13/02
Abstract: 本发明公开了一种高海拔地区可用的便携式制氧机,包括空气滤网用于过滤空气中的颗粒物质,进气道引导经空气滤网过滤的空气进入制氧机离心叶轮处,离心叶轮在电机驱动下运转产生高压气流,经过离心叶轮的作用形成的绝大部分高压气体通过扩压器实现二次增压,增压后的空气进入分子筛分离产生氧气储存于储氧腔,气压计置于进入尾部电磁阀之前的气体通道处,用以检测制氧机内的气压,氧气纯度计置于尾部电磁阀后的氧气通道里,连向储氧腔,用以检测储氧腔内的氧气纯度。本发明实现机匣一体化设计,空气流道内嵌,整机装备轻量化,实现了多档位设置,环境适应性好,具有高海拔地区可用、制氧效率高、方便携带等优点。
-
公开(公告)号:CN118068011A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410151442.X
申请日:2024-02-02
Applicant: 西安交通大学医学院第一附属医院
IPC: G01N33/68 , G01N33/574
Abstract: 本发明公开了糖蛋白LCN2在制备肺腺癌血清诊断产品中的应用,属于生物医药技术领域,本发明通过修饰定量蛋白质组学方法分析发现糖蛋白LCN2可能是肺腺癌潜在的生物标志物。通过TCGA公共数据库的分析以及临床血清样本的结果验证,发现肺腺癌中LCN2表达明显高于健康人,且LCN2表达越高的人群预后越差,ROC曲线分析结果表明LCN2作为肺腺癌诊断标志物具有很好的区分度和特异性,以上结果说明糖蛋白LCN2作为肺腺癌标志物具有较好的诊断价值,对肺腺癌的临床诊断及预后评估具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN113533462A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110826109.0
申请日:2021-07-21
Applicant: 西安交通大学医学院第一附属医院
Abstract: 本发明公开了一种基于离子电流信号的活细胞检测方法,在纳米探针安装完成后,将探针电极置于纳米探针中的导电溶液中,参比电极置入培养皿溶液中,即形成导电回路,在探针电极和参比电极之间施加电势产生离子电流,电流信号被电流放大器放大,放大的电流用作反馈信号来控制探针尖端与待测细胞之间的距离,以实现纳米探针尖端相对于细胞表面的非接触式位置控制,利用依赖于距离变化的离子电流信号,以实现纳米探针尖端相对于细胞表面的非接触式位置控制,从而实现对于活细胞的无创检测,同时扫描效率高,可在短时间内重复扫描,可实现持续实时监测细胞变化,结合倒置显微镜,可定位于单个细胞扫描,达到高分辨率精准扫描。
-
-
-
-