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公开(公告)号:CN108855259A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810568211.3
申请日:2018-06-05
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明属于表面改性技术领域,具体涉及一种微阵列芯片的表面改性方法,所述方法为采用氧化性物质与硅基芯片氧化生成具有亲水Si‑OH基团的芯片表面及微孔,覆盖微孔后利用硅烷类物质与芯片表面反应得到具有疏水性的芯片表面。本发明采用分步改性的方法对芯片表面进行改性,减少了芯片表面的液体残留,避免了样品以及检测信号间的交叉污染,降低了后期信号图像处理的难度,大大提高了生物样品检测的精度与灵敏度。与现有技术中通过对芯片表面涂覆亲水/疏水膜的方式来改变芯片表面的亲水及疏水性相比,本发明的改性方法得到的芯片其亲水及疏水性质更均匀稳定,在空气、弱酸或弱碱环境中不易被腐蚀氧化。
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公开(公告)号:CN105181665B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201510598385.0
申请日:2015-09-18
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本案涉及基于声光联用的分子动力学测试平台,包括:基底层;声波压电层;微通道;微通道里与声波压电层相接触的一面被设置为金属层,与该金属层相对的另一面被设置为透光层;流动层,其填充于金属层与透光层之间;流动层有流体,在该流体内均匀分散有载体和第一吸附体,载体表面设置有第二吸附体;其中,在流动层与金属层之间还设置有固定层,固定层包含有第三吸附体;第一吸附体上连接有荧光标记端。本案无需对样品前处理即可直接进行检测,能够快速从复杂样本中捕获超微量的生物待测分子,可实现对待测分子浓度的精确检测;实现对生物分子的动态过程测试,获取待测分子质量、粘弹性等信息,并能测算反应速率、结合常数等动力学参数。
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公开(公告)号:CN108414571A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810141824.9
申请日:2018-02-11
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种凝血时间检测方法及装置。凝血时间检测方法包括:获取压电薄膜传感器对于预设激励信号的响应信号,所述压电薄膜传感器表面设置有待测血液样本与凝血试剂;根据所述响应信号确定所述压电薄膜传感器的耗散因子随时间的变化关系;根据所述耗散因子随时间的变化关系确定所述待测血液样本的凝血时间。本发明解决了在现有的家用凝血检测方法中,检测结果不准确的问题。
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公开(公告)号:CN107421655A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710539920.4
申请日:2017-07-05
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
IPC: G01K11/22
Abstract: 本发明公开了一种偶次阶Lamb波发生装置及温度检测系统,涉及Lamb波传感器技术领域,其中所述装置包括:至少一个第一换能器,具有多个平行的第一臂;至少一个第二换能器,具有多个平行的第二臂,所述第二臂与所述第一臂平行且交错排布;其中所述至少一个第一换能器作为所述偶次阶Lamb波发生装置的输入端,所述至少一个第二换能器作为所述偶次阶Lamb波发生装置的输出端,以输出偶次阶Lamb。所述系统包括:信号发生器、偶次阶Lamb波发生装置和处理器,偶次阶Lamb波发生装置用于与待检测物质接触,处理器用于根据所述偶次阶Lamb波发生装置的输出端输出的电信号,确定所述待检测物质的温度值。
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公开(公告)号:CN103698242B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201310712994.5
申请日:2013-12-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N5/02
Abstract: 本发明公开了一种微囊藻毒素的快速检测传感器,使用光化学聚合方法或电化学聚合方法进行分子印迹膜合成,提高结合容量、降低延迟时间并增强特异性吸附能力;同时,使用Lamb波压电薄膜作为传感器的效应器,提高传感器灵敏度、增加稳定性并降低成本。从而增强传感器性能,实现了对微囊藻毒素的痕量检测,建立了高灵敏度、快速、低成本、低操作要求的微囊藻毒素检测手段。
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公开(公告)号:CN103760052B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201310713093.8
申请日:2013-12-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N5/00 , G01N33/569
Abstract: 本发明公开了一种基于分子印迹技术的微囊藻毒素压电检测传感器,使用光化学聚合方法或电化学聚合方法进行分子印迹膜合成,提高结合容量、降低延迟时间并增强特异性吸附能力;同时,使用石英晶振片作为传感器的效应器,提高传感器灵敏度、增加稳定性并降低成本。从而增强传感器性能,实现了对微囊藻毒素的痕量检测,建立了高灵敏度、快速、低成本、低操作要求的微囊藻毒素检测手段。
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公开(公告)号:CN103454346B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310376685.5
申请日:2013-08-27
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N29/036
Abstract: 本发明公开了一种基于声波传感器的微流控芯片分析平台,包括声波传感器、进样芯片及其温控单元、外围进样系统、传感器信号采集与处理系统以及平台支撑组件五个部分。其中多通道声波传感器和聚合物进样芯片经溶剂键合,满足微米或毫米尺度液体样品的高通量测试,通过一体式或独立式温控单元控制流体反应条件,外围进样系统则用于自动实现样品及缓冲液在芯片中的驱动、样品的定量移液和取样针的清洗等功能。本发明结合了声波传感、磁珠免疫及微流控芯片等技术,避免了传统检测方法因光学因素干扰而带来的信号失真,同时结合免疫磁珠满足复杂样品快速准确的测量要求。
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公开(公告)号:CN103698396A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310713092.3
申请日:2013-12-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N29/036
Abstract: 本发明公开了一种增强压电薄膜传感器性能的图形化修饰方法,使用简单化学沉积方法在声波传播波峰(波谷)进行纳米级厚度自组装图形化修饰,在传感器表面实现同一平面材料上生物分子的图形化排布,提高传感器敏感区单位面积分子的捕获量。同时,在非波峰(波谷)区域进行疏水化修饰,减少样本中其他分子的非特异性吸附,以此促进分子集中图形化排布在传感器振幅最大位置,将质量的增加集中在波峰(波谷)区域,增加单位面积内质量的增加,增强压电薄膜的灵敏度,从而增强压电薄膜传感器的性能,实现对复杂样本中生物分子的定量检测,为建立高灵敏度、多通道、高通量的自动化生物分子定量检测方法提供关键技术。
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公开(公告)号:CN207949820U
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201720580826.9
申请日:2017-05-23
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B7/04
Abstract: 本实用新型公开一种数字化电子听诊器及其听诊系统,其包括:听诊器,其粘贴到身体一个部位,所述听诊器包括用于实时采集声音振动信号的听诊头;信号处理电路,其集成到所述听诊器内部;所述信号处理电路包括依次通信连接的拾音器、第一控制器以及存储器;其中,所述拾音器通信连接到所述听诊头,将所述声音振动信号转化为声音电信号;所述第一控制器包括模数转换器和输出端口,所述模数转换器对所述拾音器转化的所述声音电信号进行高采样模数转换,获得数字化的实时音频文件存储于所述存储器并经所述输出端口输出。本实用新型提供的数字化电子听诊器及其听诊系统,支持连续配戴与连续听诊。
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公开(公告)号:CN204536331U
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201520219679.3
申请日:2015-04-14
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N33/48
Abstract: 本实用新型提供了一种便携式移动医用测试系统,属于移动医疗技术领域。所述系统包括:检测仪器、移动终端和云服务器;其中:所述检测仪器与所述移动终端连接,所述测试仪器用于测试样本,与所述移动终端APP建立无线连接后,将测试结果向所述移动终端发送;所述移动终端与所述云服务器连接,所述移动终端用于通过界面操作控制所述测试仪器,显示测试结果,并将测试结果上传至所述云服务器;所述云服务器用于存储并分析测试结果。本实用新型利用移动终端与无线医用压电传感系统的无线通信功能,借助移动终端设备的显示屏,控制系统的测试、数据传输、数据显示和保存,从而省去仪器自身的显示和功能按键部分,结构简单、系统稳定。
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