胚胎培养和监测系统
    121.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112522092A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011605172.3

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种胚胎培养和监测系统,包括供气模块、胚胎培养模块和光学监测模块;胚胎培养模块包括至少一个可独立进行胚胎培养的胚胎培养室、为胚胎培养室提供培养液的培养液平衡室以及用于培养液输送的液路组件;供气模块包括用于提供胚胎培养所需的多种气体的多路气源供给单元以及用于将多路气源供给单元提供的多种气体以特定比例混合后输送至胚胎培养室的气体混合装置;光学监测模块用于对胚胎培养室中的胚胎进行监测。本发明的胚胎培养和监测系统可实现胚胎培养所需的多种气体的浓度的在线调节和培养液在线自动更换,能实现胚胎长时程连续培养;本发明通过单个光学监测模块能实现对多组胚胎培养室中的胚胎的整个发育周期的监测。

    两水平活化凝血检测试剂质控品及其制备方法

    公开(公告)号:CN112378717A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011078043.3

    申请日:2020-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种两水平活化凝血检测试剂质控品的制备方法,包括以下步骤:1)获取动物血浆,检测动物血浆的R值、K值、Angle值、MA值;2)将动物血浆分两部分,在第一部分血浆中加入稀释液调节R值、K值、Angle值、MA值得到第一水平血浆;在第二部分血浆中加入吸附剂调节R值、K值、Angle值、MA值得到第二水平血浆;3)向所述步骤2)得到的第一水平血浆和第二水平血浆中分别加入含凝血因子保护剂的血浆缓冲液,得到两水平活化凝血检测试剂质控品。本发明提供的质控品不仅弥补了活化凝血检测试剂质控品市场的空白,还提供了两水平的试剂质控品,使得R、MA均具有很好的区分度,更能有效反应试剂的准确性和稳定性。

    多散射体系自适应荧光检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN112285075A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011019445.6

    申请日:2020-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种多散射体系自适应荧光检测系统及检测方法,该系统包括:荧光收集透镜、主二向色镜、激发光光路、副二向色镜、第一汇聚透镜、第一光电转换探测器、带通滤光片、第二汇聚透镜以及第二光电转换探测器。本发明能同步检测样品散射的激发光信号和发射的荧光信号,将散射激发光作为参比,从而能根据参比光强对目标荧光能量测量数据自动进行同步修正,可排除不同样品中悬浊颗粒散射不均导致的荧光信号强度差异,进而可消除散射体系变化所导致的定量检测误差,能自适应多种不同散射体系、抗击样品散射不均的干扰,适用于悬浊颗粒大小、表面形态、均匀度存在差异的不同散射体系的悬浊液样品荧光信号检测。

    血液动力学检测装置
    126.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110389211A

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201910590033.9

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种血液动力学检测装置,包括:安装架;样品杯旋转升降机构;血液检测机构,包括位置调节机构及检测装置;压电微位移机构,用于带动血液检测机构进行垂直方向的往复位移;以及振荡机构,用于带动样品杯旋转升降机构进行往复旋转。本发明采用压电微位移机构实现检测装置的往复高精度垂直方向微位移,直线精度高;采用的柔性铰链能够携带较大负载,能避免了将负载直接加在压电陶瓷上,增强了直线运动的刚度和装配工艺性;采用的位置调节机构,能够对检测装置的探针实现4自由度调节,使其更好的调节到样品杯的中心位置,能提高装置的检测精度;采用的样品杯升降机构具有很高的轴线定位和旋转精度,能满足血液动力学检测的要求。

    一种血栓弹力图仪质控品及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108169467A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711209690.1

    申请日:2017-11-27

    Abstract: 本发明属于凝血检测质量控制领域,具体涉及一种血栓弹力图质控品及其制备方法和应用。本发明提供的质控品包括质控品L1和L2,分别采用不同配比的血清基质液、纤维蛋白原基质液、组织因子、抗凝剂、凝血激活剂组成,将血小板控制在特定范围内,并加入塑形剂,且不含凝血因子,使得检测结果更为准确,具备校准品的功能。本发明还提供一种质控品的制备方法,对全血中的血清、纤维蛋白原和血小板依次进行了分离,并精确控制其含量,由此制备的质控品具备良好的准确性和稳定性;而且采用的血清、纤维蛋白原均来自统一的血液体系,产品的相容性好,进一步增加了稳定性。该制备方法简单,所使用的添加剂、调制物少,便于工业化生产。

    基于恒温反应的针对待测液中microRNA的检测方法

    公开(公告)号:CN105004780B

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201510412330.6

    申请日:2015-07-14

    Abstract: 本案涉及基于恒温反应的针对待测液中microRNA的检测方法:将电极浸入第一DNA片段分子溶液,在37℃下反应6h,再浸入巯基己醇溶液反应1h;再浸入银纳米颗粒溶液中反应1h,再浸入第二DNA片段分子的溶液中反应0.5h;配制microRNA标准液;再浸入microRNA标准液,加入第三DNA片段分子、Klenow片段和dNTPs,在37℃下反应1h;再浸入Nt.BbvCI溶液中反应1h;采用线性扫描伏安法检测,绘制标准曲线图;按上述方法得到待测液的电信号,通过与标准曲线图进行比对,得到待测液中microRNA的浓度。本案具有操作简单,灵敏度高,特异性强,背景信号低,适用范围广等优点。

    血小板衍生生长因子的检测方法

    公开(公告)号:CN106770553A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611183329.1

    申请日:2016-12-20

    CPC classification number: G01N27/30 G01N27/3275

    Abstract: 本案涉及血小板衍生生长因子的检测方法,采用电化学的方法,在金电极表面修饰序列一,然后适配体一通过与序列一的互补配对也结合至电极表面;然后浸入包含待测样和适配体二的溶液中,样本中的血小板衍生生长因子(PDGF‑BB)会与适配体一及适配体二结合,进而将适配体一从电极表面取代下来,此时电极表面的序列一暴露出的黏性末端将触发杂交链式反应,其产物进一步吸附电活性物质六铵合钌,产生明显的电化学响应;通过电化学工作站读出差分脉冲伏安信息,经分析,其与PDGF‑BB浓度在一定的浓度范围内存在线性关系,检测限为0.3pg/mL,满足实际应用所需要的PDGF‑BB浓度水平。

    LVDT的测量电路及其测量方法

    公开(公告)号:CN106370096A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610846356.6

    申请日:2016-09-23

    CPC classification number: G01B7/003

    Abstract: 本发明公开一种LVDT的测量电路,包括:正弦脉宽调制器,其用于输出脉冲宽度和频率可调的矩形波信号;信号调理电路输入端连接到正弦脉宽调制器,输出幅度和频率可调的正弦波信号;线性差动变压器,其初级线圈连接到信号调理电路输出端以接收正弦波信号作为LVDT激励信号,次级线圈输出LVDT差动信号;第一采样电路输入端连接到初级线圈;第二采样电路输入端连接到次级线圈;以及控制器,其分别连接到第一采样电路输出端和第二采样电路输出端,用于幅度归一化处理以输出LVDT线性位置。本发明提供的LVDT测量电路,避免相对繁琐的模拟电路参数调节,有效地补偿零点残余电压、相位漂移、传感器非线性,稳定性高,减小了测量误差。

Patent Agency Ranking