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公开(公告)号:CN113265245A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110290299.9
申请日:2021-03-18
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种纳米荧光探针、其制备方法及应用,探针通过以下步骤制备:1)将壳聚糖固体溶于超纯水中,超声分散并搅拌;2)转移至聚四氟乙烯为内衬的反应釜中,在加热条件下反应;3)反应物冷却至室温后,先用滤纸初步过滤,再用离心机离心,最后用水相滤膜过滤,得到澄清溶液;4)用透析袋透析,最后收集透析袋内溶液,冷冻干燥,得到壳聚糖纳米粒子,即为所述纳米荧光探针。本发明提供的壳聚糖纳米粒子可特异性被重金属离子荧光猝灭以及结合,通过壳聚糖纳米粒子荧光强度的变化,能快速、准确检测重金属离子的浓度;通过壳聚糖纳米粒子与重金属离子结合形成固体沉淀,能够去除水体中的重金属离子,从而能够实现重金属离子的检测和去除。
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公开(公告)号:CN113029736A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110252107.5
申请日:2021-03-08
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于近红外响应水凝胶的单细胞提取方法及装置,该方法包括以下步骤:1)将近红外响应水凝胶均匀平铺在载片上,然后将细胞样本以单层形式平铺到近红外响应水凝胶上;2)通过显微成像系统识别载片上的目标细胞,然后将近红外激光聚焦后照射目标细胞所在区域,使该区域的近红外响应水凝胶因光热效应升温而由固相转换成液相,从而释放目标细胞;3)控制微针运动至目标细胞所在位置,提取目标细胞。本发明将近红外响应水凝胶平铺到载片上,然后单层平铺细胞,形成了可在近红外光照射下释放细胞并进行提取的载片,解决了细胞载片上细胞难以释放提取的难题;本发明能实现目标细胞精准识别、定位、释放以及提取,结构简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN112578011A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011424256.7
申请日:2020-12-08
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 济南国科医工科技发展有限公司
IPC: G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 本发明公开了一种用于检测多巴胺和尿酸的传感器及检测方法,该传感器通过以下方法制备得到:1)制备MXene‑PPy纳米复合材料;2)将制得的MXene‑PPy纳米复合材料修饰于基底电极表面,制备得到传感器。本发明在二维材料MXene纳米片表面原位氧化聚合PPy纳米线,可以实现大规模制备且成本较低;所构建的复合材料体系具备高催化活性、高导电性以及抗干扰能力,具备大的比表面积,增加电极表面的催化位点,有利于目标物的传感检测;本发明构建的电化学传感器在抗坏血酸的存在下仍能实现对多巴胺和尿酸的单独或同时识别检测,对两者传感检测达到了宽的检测范围和低的检测限,同时展现了较好的电化学稳定性和重现性。
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公开(公告)号:CN110478625B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201910771880.5
申请日:2019-08-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于高光谱和荧光成像引导的光动力精准治疗系统,包括:光源系统、内窥成像系统、高光谱成像系统和荧光成像系统;光源系统用于发出激光和白光;内窥成像系统将激光和白光传导至活体组织处,并将活体组织反射的明场光和活体组织上的光敏剂被所述激光激发而产生的荧光分别传导至高光谱成像系统和荧光成像系统。本发明通过高光谱成像系统准确判断肿瘤的位置,通过荧光成像系统准确判断光敏剂的分布和剂量,据此准确控制光源的强度、照射范围,能实现肿瘤光动力精准治疗。本发明能够通过同时获取组织的高光谱图像数据和光敏剂分布的荧光图像数据,能够实现肿瘤定位和药物示踪,将极大提高肿瘤光动力治疗的准确度。
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公开(公告)号:CN111579498A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010340445.X
申请日:2020-04-26
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科医工科技发展(集团)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于推扫成像的高光谱内窥成像系统,包括内窥镜、明场光源、第一分光模块、第二分光模块、第一探测器、第二探测器、运动平台、控制器和计算机;明场光源发出的光照射到生物组织样品上,反射的光被第一分光模块分为两路,一路进入第一探测器,进行明场成像;另一路光经第二分光模块后进入第二探测器,进行高光谱成像;控制器控制明场成像和高光谱成像的同步进行,明场图像和高光谱图像经图像融合后,获取内窥图像数据。本发明将内窥成像技术、棱镜光栅分光技术、推扫成像技术以及明场成像技术相结合,能同时准确获取生物活体组织的光谱信息和形态信息,通过图像融合算法,得到生物活体组织高光谱、高分辨率的图像。
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公开(公告)号:CN111500696A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010193108.2
申请日:2020-03-18
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12Q1/6883 , C12Q1/6872 , C12Q1/686 , C12N15/11
Abstract: 本发明公开了一种基于飞行时间质谱检测孕妇外周血游离RNA筛查21-三体综合征的试剂盒,该试剂盒包括PCR反应体系和单碱基延伸反应体系。采用本发明的试剂盒,结合时间质谱检测,具有以下优点:1、检测准确率高;2、检测通量高;3、检测灵敏度高;4、检测位点灵活可变;5、检测流程简便,操作时间短;6、检测成本低;7、产前非侵入性检测,对孕妇伤害极小为孕妇减少心理负担,检测样本为孕妇外周血容易获取;8、整体检测操作易于重复,质谱芯片点样全部自动化,检测结果通过软件自动分析,能减少因人为操作不当造成的误差。
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公开(公告)号:CN108329336B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201810215033.6
申请日:2018-03-15
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科医工科技发展(集团)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种双杯[4]芳烃衍生物的金属配合物,具有如式II所示的化学结构。上述的配合物毒性小、生物相容性高,适于与核酸、肽或蛋白等生物分子共价结合,形成荧光量子率高、荧光寿命长、检测限低的荧光探针分子,适于细胞、组织或者活体中的生物分子检测,在生物医药领域中具有广泛的应用前景。本发明公开了上述配合物的合成方法,为配合物的合成提供了多种选择途径,合成路径简单易行,制得的配合物产率高,适于配合物的大规模生产制备。
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公开(公告)号:CN111141713A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010038775.3
申请日:2020-01-14
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 济南国科医工科技发展有限公司
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种基于高光谱荧光显微成像的多重标记生物检测系统,包括激发光光源、荧光滤光模块、物镜模块、三维运动样品台、明场光源、明场成像切换模块、明场成像模块、高光谱成像模块、控制模块以及计算机,该多重标记生物检测系统包括明场成像模式和荧光成像模式。本发明将多通道窄带滤光片分光技术、显微荧光成像技术以及运动平台精密控制技术相结合,能实现样品高光谱成像检测,通过线性解混算法实现信号分离,实现样品多重标记检测分析;本发明能同时适用于单色激发光激发多重荧光和多色激光激发多重荧光,适用范围广,采用多通道窄带滤光片技术分光,避免了常规分光系统中复杂的光机结构,仪器整体结构紧凑。
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公开(公告)号:CN110478625A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910771880.5
申请日:2019-08-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于高光谱和荧光成像引导的光动力精准治疗系统,包括:光源系统、内窥成像系统、高光谱成像系统和荧光成像系统;光源系统用于发出激光和白光;内窥成像系统将激光和白光传导至活体组织处,并将活体组织反射的明场光和活体组织上的光敏剂被所述激光激发而产生的荧光分别传导至高光谱成像系统和荧光成像系统。本发明通过高光谱成像系统准确判断肿瘤的位置,通过荧光成像系统准确判断光敏剂的分布和剂量,据此准确控制光源的强度、照射范围,能实现肿瘤光动力精准治疗。本发明能够通过同时获取组织的高光谱图像数据和光敏剂分布的荧光图像数据,能够实现肿瘤定位和药物示踪,将极大提高肿瘤光动力治疗的准确度。
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公开(公告)号:CN106644632B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201611019350.8
申请日:2016-11-17
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N1/28
Abstract: 本案涉及用于单层细胞平铺的人工基质,至少包括有缓冲基液、牛血清白蛋白、糖源、聚乙二醇、聚乙烯吡咯烷酮和明胶;其中,所述缓冲基液选自PBS缓冲液、Tris‑HCl缓冲液、硼酸盐缓冲液和NaCl水溶液中的一种;所述糖源选自蔗糖、海藻糖、甘露糖或其组合。本案通过对现有人工基质缓冲液的配方改进,可以使血液中的细胞或者实验室培养细胞在经过预处理(如染色液或荧光标记处理)后,在加入本案人工基质后,可以更好实现细胞在载玻片或类似的载玻片平面结构的单层平铺,以利于光学显微镜或者荧光显微镜(预期为自动化扫描判读装置)进行观察,提高检查结果的准确性。
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