-
公开(公告)号:CN114487399A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210125828.4
申请日:2022-02-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N33/569 , G01N33/574 , G01N33/532 , G01N33/58 , G01N15/02 , G01N21/45 , G06K9/62 , G06T7/00 , G06T7/174 , G06T7/194 , G16B5/00 , G16B20/00 , G16B25/10 , G16B40/20
Abstract: 本发明公开了一种粒径与表面标志物联合分析的方法。所述方法包括:1)从单外泌体尺度对外泌体蛋白标志物与粒径进行关联分析;2)统计不同外泌体蛋白标志物所对应的不同亚型的外泌体的数量及粒径分布;3)按照特定的粒径范围将外泌体分为不同的亚群,分别统计亚群中特异性表达某种标志物的外泌体比例;4)结合算法分析不同分型的外泌体亚型。利用本发明能够提高外泌体粒径检测的灵敏度并对外泌体的粒径以及膜蛋白进行检测;更重要的,能够对外泌体内部存在的亚群进行粒径与蛋白表达的关联性分析,提高不同类型癌症判别的准确度。
-
公开(公告)号:CN113552041A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110635870.6
申请日:2021-06-08
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N15/10 , G01N15/00 , G01N33/569
Abstract: 本发明涉及一种基于单颗粒成像的外泌体亚型分析方法,该方法通过对外泌体单颗粒的动态成像和数字化分析,同时获取粒径及表面分子标志物信息,通过数据分析算法进行亚型的分类。首先,在金属芯片表面修饰识别分子,通过流体装置将该待测外泌体样品加入金属芯片表面的反应腔,通过高灵敏的显微成像系统及数据分析软件实现外泌体与分子相互作用过程的动态检测,构建外泌体粒径与分子标志物间的定量模型,实现亚型的聚类分析,解决了外泌体亚型分析中亚型样品分离困难的关键问题。
-
公开(公告)号:CN113215222A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110450385.1
申请日:2021-04-25
Applicant: 上海交通大学
IPC: C12Q1/6834 , C12Q1/682 , G01N21/552
Abstract: 本发明涉及一种免扩增核酸检测方法,该方法包括以下步骤:1)通过在金膜表面进行修饰得到的免扩增核酸检测传感芯片;2)以金纳米颗粒作为报告分子与待检测样品,加入所述免扩增核酸检测传感芯片的反应腔;3)通过波矢耦合搭建的具有无标记实时监测能力的表面等离子共振成像系统SPRi,实现对核酸的免扩增单颗粒检测。与现有技术相比,本发明通过对单分子杂交过程的动态检测和数字化分析,极大提高核酸检测的灵敏度,解决了核酸扩增易受气溶胶污染、假阳性高的问题。
-
公开(公告)号:CN115049721B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202210596505.3
申请日:2022-05-30
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06T7/62 , G06T7/00 , G06T3/4007
Abstract: 本发明提供了一种微米级生物组织的体积测量方法、体积测量装置、细胞数量测量方法及计算机设备,旨在解决根据现有无透镜片上全息三维成像设备的三维成像结果无法获取微米级生物组织的体积和细胞数量问题。体积测量方法:建立三维坐标系;采用FBPP‑LHM算法计算出每个二维截面的折射率分布并拼接获得生物组织样品的三维折射率分布,得到三维成像结果;提取包含生物组织样品的长方体空间,将长方体空间划分为长方体网格并计算长方体网格的体积;根据生物组织样品的三维折射率分布,得到生物组织样品包含的长方体网格的数量S;将长方体网格的数量S乘以长方体网格的体积vi,得到生物组织样品体积V;采用生物组织样品体积V除以单个细胞的体积获得生物组织样品的细胞数量。
-
公开(公告)号:CN118469877A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410521383.0
申请日:2024-04-28
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及生物学显微成像技术领域,具体提供了一种基于三维反卷积的光学成像系统去伪影方法,旨在解决现有技术中去除三维成像中的伪影方法不适用轴向连续性强的三维样品的问题。本发明采用无透镜全息三维成像构建方法获得样品的有伪影的三维函数;基于样品的空间中心点,采用仿真算法和FBPP‑LHM算法获得中心点光源的三维点扩散函数,将有伪影的三维函数和三维点扩散函数代入三维反卷积算法中进行循环去伪影,获得伪影去除后的三维目标图像。本发明应用于轴向连续性强的三维样品,能去除孪生像与散焦像的干扰,实现三维目标图像的伪影去除,获得清晰度高的三维目标图像,便于对样品的观察与分析。本发明计算速度快、算力消耗小,模型简单且迁移性强。
-
公开(公告)号:CN113215222B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202110450385.1
申请日:2021-04-25
Applicant: 上海交通大学
IPC: C12Q1/6834 , C12Q1/682 , G01N21/552
Abstract: 本发明涉及一种免扩增核酸检测方法,该方法包括以下步骤:1)通过在金膜表面进行修饰得到的免扩增核酸检测传感芯片;2)以金纳米颗粒作为报告分子与待检测样品,加入所述免扩增核酸检测传感芯片的反应腔;3)通过波矢耦合搭建的具有无标记实时监测能力的表面等离子共振成像系统SPRi,实现对核酸的免扩增单颗粒检测。与现有技术相比,本发明通过对单分子杂交过程的动态检测和数字化分析,极大提高核酸检测的灵敏度,解决了核酸扩增易受气溶胶污染、假阳性高的问题。
-
公开(公告)号:CN113552041B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202110635870.6
申请日:2021-06-08
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N15/10 , G01N15/00 , G01N33/569
Abstract: 本发明涉及一种基于单颗粒成像的外泌体亚型分析方法,该方法通过对外泌体单颗粒的动态成像和数字化分析,同时获取粒径及表面分子标志物信息,通过数据分析算法进行亚型的分类。首先,在金属芯片表面修饰识别分子,通过流体装置将该待测外泌体样品加入金属芯片表面的反应腔,通过高灵敏的显微成像系统及数据分析软件实现外泌体与分子相互作用过程的动态检测,构建外泌体粒径与分子标志物间的定量模型,实现亚型的聚类分析,解决了外泌体亚型分析中亚型样品分离困难的关键问题。
-
公开(公告)号:CN116859576A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310911906.8
申请日:2023-07-24
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02B21/36 , G02B21/32 , G02B21/24 , G02B21/06 , G03B15/02 , F21V33/00 , F21V23/00 , F21V23/04 , F21S4/22 , F21Y115/10
Abstract: 本发明涉及生物学显微成像技术领域,具体提供了一种阵列式多视野无透镜显微成像系统,旨在解决现有技术中多视野成像技术精度差、稳定性差导致成像效果不理想,和位移台在位移时比较耗时的问题。本发明包括照明系统,包括若干个LED灯;设置在底座上的若干个图像传感器,设置在照明系统的下方,且每个图像传感器均对应有若干个从不同角度进行照明的LED灯。本发明将若干个图像传感器集成在一个底座上,使得在观察不同的样品时,不需要移动照明系统或图像传感器,也就避免了位移台移动带来的精度低和不稳定,以及位移耗时的问题,从而达到更好的成像效果。
-
公开(公告)号:CN116297334A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310063367.7
申请日:2023-01-22
Abstract: 本发明提供了一种高灵敏的单分子显微成像方法及系统,旨在解决现有技术中对于对于蛋白质等单分子的检测灵敏度较低的问题。一种高灵敏的单分子显微成像方法,包括:入射光通过支持长传播距离平面表面等离激元的成像芯片后,发生样品对表面等离激元的平面内散射,且平面内散射光通过成像芯片反向耦合出射至平面外,图像传感器采集出射的平面内散射光和反射光形成的原始干涉图像;将样品散射光积分成样品信号亮点,获得带有信号亮点的点状分布图。本发明中,通过支持长传播距离平面表面等离激元的成像芯片,可以减少样品散射光的能量衰减,从而使得在将样品散射光积分成样品信号亮点时,可以提供更多散射能量用于收集,信噪比更高,从而提高了检测的灵敏度。
-
公开(公告)号:CN114594248A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210158639.7
申请日:2022-02-21
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N33/543 , C12Q1/6837 , G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种基于外力调控的单分子动态检测方法。所述单分子动态检测方法使用外力调控模块来调节目标分子与检测探针、捕获探针、纳米颗粒之间的结合与解离,并采用单分子成像系统获得单分子成像信息并分析所述目标分子的动态。本发明还公开了一种检测单分子动态的系统及其应用。本发明能实现快速、超灵敏且高通量的单分子免疫检测,检测限可达fM级甚至更低;并解决了探针不具有普适性的问题,装置成本更低,使用门槛更低,通量更大。
-
-
-
-
-
-
-
-
-