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公开(公告)号:CN118315843B
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410743107.9
申请日:2024-06-11
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种可重构的穿戴式健康监测电路,包括:核心模块,其具有连接器;以及可拆卸模块,包括生物电模块、生理信号模块、姿态模块和电化学模块,可拆卸模块均具有与所述连接器匹配的引脚,能够择一与核心模块可拆卸地结合且可彼此切换;其中,不同的可拆卸模块的穿戴位置不同,所述核心模块是柔性结构且厚度小于3.5mm,以避免影响可拆卸模块的穿戴。本发明的可重构的穿戴式健康监测电路通过模块化设计实现不同健康监测功能的快速重构,显著降低了成本并提高了使用的灵活性和适应性。
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公开(公告)号:CN118530244A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410586637.7
申请日:2024-05-13
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: C07D491/107 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种汞离子检测荧光探针及其制备方法和应用,其结构式如下:#imgabs0#本发明的汞离子检测荧光探针在一定的环境下,可实现对汞离子的高选择、高灵敏性、比率响应,探针对汞离子的最低检测限低至10.0nM。
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公开(公告)号:CN113667597B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202110976166.7
申请日:2021-08-24
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: C12M1/38 , C12M1/26 , C12M1/34 , C12M1/00 , C12Q1/6844 , C12Q1/6851
Abstract: 本发明提供一种集液滴取样、样本处理、检测一体化的采样枪及其方法,该采样枪包括:采样枪体;自后端向前端依次布置于采样枪体内的负压产生结构、插入式检测芯片、温控模块以及油相储存腔,所述温控模块以及油相储存腔中设有用于输送样品液滴的样品通道;可操作地连接于采样枪体前端的液滴采样枪头,其包括:轴向延伸的外层管道;以及固定于外层管道内的与其同轴延伸的内层毛细管;固定于外层管道前端的亲水过滤结构,所述亲水过滤结构与所述内层毛细管的前端保持一定间隙。根据本发明,提供了一种简便、高效、可靠、快速、高通量、高灵敏度的生物样品检测方法,有望为即时定点致病菌快速诊断提供一种有效的技术手段和工具。
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公开(公告)号:CN117129276A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311036203.1
申请日:2023-08-17
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种水中大肠杆菌高倍浓缩和灵敏检测的系统及其应用,该系统包括:第一富集装置,其包括:样品瓶、第一处理液瓶、第一废液瓶、第一富集液瓶、第一富集芯片、以及泵;第二富集装置,其包括:第二处理液瓶、第二富集液瓶、第二废液瓶、电磁阀、第二富集芯片、以及泵;以及液滴微流控装置,其包括:液滴微流控芯片、加热板、油相瓶、电磁阀以及泵,通过对电磁阀的控制,使第二富集液生成油包水微液滴,大肠杆菌在微液滴内发生酶促反应产生荧光,实现对水源中大肠杆菌浓度的检测。本发明通过两次富集使水样中大肠杆菌高倍浓缩,同时通过液滴微流控装置使富集液形成数万个大小均一的液滴,实现菌体的单个检测,提高了检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN114768894B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202110089765.7
申请日:2021-01-22
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种检测芯片及检测方法,该检测芯片包括气道层、弹性膜层、流体层及底层。本发明的检测芯片集成了样品前处理和PCR核酸扩增功能,可应用于病原微生物等的检测,其中,芯片借助外部气压控制芯片中的微阀开合,活塞驱动微流道中的液体流动,外设加热设备可实现与芯片相连的PCR管的加热。该芯片能够实现病原微生物检测所需的所有功能,包括:细胞裂解、裂解溶液和PCRmix混合、混合液平均分配到与芯片相连的多个PCR管中、PCR扩增、荧光检测器实时记录PCR过程。一体化、自动化的操作流程使用方便、避免操作人员感染、提高了结果的准确性。本发明可望加速病原微生物检测技术的发展,在医院得到广泛使用。
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公开(公告)号:CN115430469B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202211064371.7
申请日:2022-09-01
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于病原菌快速检测的滑动微流控芯片。该芯片从上而下为上层带通道的PDMS(6)、下层带通道的PDMS(7)、基底(8),上层带通道的PDMS(6)包括各自以阵列形式且列交错排布的若干第一圆腔室(1)和第一直通道(10),下层带通道的PDMS(7)包括各自以阵列形式且列交错排布的若干第二圆腔室(2)和第二直通道(9),通过滑动上层带通道的PDMS(6)使得第一圆腔室(1)与第二直通道(9)连接或分开、第二圆腔室(2)与第一直通道(10)连接或分开、第一圆腔室(1)和第二圆腔室(2)闭合或分开。该芯片用于快速、免标记检测病原菌。
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公开(公告)号:CN116139948A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211531136.6
申请日:2022-12-01
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种通过微阀结构控制的单液滴分离芯片,由上层基片、弹力膜和下层基片自上而下键合而成;上层基片中设有依次连接的液滴密排腔室、流体通道、液滴滴落腔室,与流体通道交汇的油相通道,与液滴滴落腔室连接的毛细管;下层基片中设有气体通道,其与流体通道至少具有一个在竖直方向上的交叠部分,弹力膜在该交叠部分形成具有调节流阻能力的微阀结构;液滴密排腔室用于实现液滴的紧密排列,流体通道与油相通道的交汇结构以及微阀结构共同构成一种液滴间隔控制单元,液滴滴落腔室和毛细管用于单个液滴滴落的形成和导出。根据本发明提供的单液滴分离芯片具有易于加工制作、价格低廉和操作简便等优点,同时还易于和生化分析芯片等进行集成。
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公开(公告)号:CN112798866B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202011632858.1
申请日:2020-12-31
Applicant: 江苏中天科技股份有限公司 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R27/02 , G05B19/042
Abstract: 本发明提供一种电导率信号采集电路及测试装置,该电导率信号采集电路,包括连接端,与所述连接端均电连接的自激电压源模块、第一电压信号转换模块及电流信号转换模块,所述连接端用以电连接至电导率传感器,所述自激电压源模块通过所述连接端为所述电导率传感器提供供电电压,所述第一电压信号转换模块通过所述连接端接收所述电导率传感器输入的第一电压信号,并转换成第一电导率采集信号,所述电流信号转换模块通过所述连接端接收所述电导率传感器输入的电流信号,并转换成第二电导率采集信号。本发明提供的电导率信号采集电路结构简单,制造成本较低,可有效地准确地采集测量四电极电导率传感器输出的信号。
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公开(公告)号:CN115901879A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211654021.6
申请日:2022-12-22
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种土壤温湿度传感器及其制备方法,包括湿度敏感单元、温度敏感单元、对温湿度敏感单元进行封装的覆盖层和与温湿度敏感单元相连接的印刷电路板。本发明通过MEMS金属溅射工艺,将金属溅射在玻璃上形成电极,可以有效的减少芯片的面积,且使芯片功能多样化;同时使用微小电容检测电路测量两个电极的差分输出,可准确得到因湿度敏感材料得到的电容变化值,而不受寄生电容影响;采用多孔材料进行封装,避免了土壤/沙粒直接与芯片上的受体材料发生任何类型的相互作用,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113652333B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202110886102.8
申请日:2021-08-03
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: C12M1/00
Abstract: 本发明涉及一种优化流体分布的微柱式多相位移通道。该通道设置多级减速/分流模块,所述模块包括三角形结构柱和通道两侧多相位段的微柱阵列,所述三角形结构柱处于进样通道中间,所述通道两侧的多相位段的微柱阵列包括不同数量的基于流体流动方向倾斜的水平微柱列和/或基于流体流动方向逆向倾斜的水平微柱列。该通道使细胞悬液在通道两侧积排,防止细胞在通道末段堆积,有利于后续抗体或细胞裂解液与细胞的充分接触。
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