用于秀丽线虫的微流控电阻抗检测分选芯片、系统及方法

    公开(公告)号:CN107942083A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711120212.3

    申请日:2017-11-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于秀丽线虫的微流控电阻抗检测分选芯片,包括自下而上依次叠设的基板、微流体通道层和气体空腔层,所述基板上设有一对间隔一定距离的共面微电极,所述微流体通道层包括位于上游的线虫微流道、位于分叉下游的目标线虫流道和剩余线虫流道、下线虫悬浮液入口、下目标线虫样本出口和下剩余线虫样本出口,所述气体空腔层包括目标空腔、剩余空腔、以及上线虫悬浮液入口、上目标线虫样本出口和上剩余线虫样本出口。本发明微流控电阻抗检测分选芯片中设置共面微电极来检测待分选线虫样本,再通过控制通入目标腔体和剩余腔体内的压缩气体的通断来实现目标线虫的分选,分选芯片能够实现高通量、自动化,可有效保障检测的效率。

    一种固定并连接带电极微流控芯片的通用型装置

    公开(公告)号:CN104549591A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510040767.1

    申请日:2015-01-27

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 朱真

    Abstract: 本发明提供了一种固定并连接带电极微流控芯片的通用型装置。该装置采用硬质高分子聚合物夹板和螺丝将微流控芯片固定在基座上;采用导管,穿过硬质夹板的导管通孔,插入芯片的流体进出口,形成流体连接;通过焊接在PCB板上的弹簧探针,穿过硬质夹板的探针通孔,与芯片的电极焊盘接触,形成电连接;采用螺丝将PCB板固定在基座上。具有以下有益效果:1)该装置可同时固定微流控芯片和连接芯片电极,稳定性高、芯片不发生移动或脱落、可用于对准确度和精确度要求高的自动观测实验,芯片电极的连接无需焊接、可靠性高、易集成、可重复使用;2)该装置采用透明材料加工硬质夹板,且在基座和PCB板上镂空观测窗口,便于对芯片进行光学观察或检测。

    集成手势识别功能和连续血压监测功能的手环装置及系统

    公开(公告)号:CN118044793A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410054119.0

    申请日:2024-01-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开集成手势识别功能和连续血压监测功能的手环装置及系统。该手环装置通过可穿戴手环中的可复用电极阵列,在两种功能模式下采集腕部阻抗分布数据和桡动脉脉搏阻抗波形数据,经部署在系统上位机中的算法将生物阻抗数据转换为人体手势与血压信息,实现人体生理状态监测。本发明所提装置及系统仅需低成本、简单的电极阵列就能够提取出微弱的生物阻抗信号,并且通过优化的电极配置提升腕部阻抗信号监测的灵敏度;采用复用的电极阵列来集成两种功能于同一系统,降低了传感器体积、复杂度、集成难度。

    线虫原位电阻抗谱检测的微流控芯片

    公开(公告)号:CN116237099A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310255378.5

    申请日:2023-03-16

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 朱真 蓝天聪

    Abstract: 本发明公开了一种线虫原位电阻抗谱检测的微流控芯片。该芯片具有三层结构,其中:下层为集成微电极阵列的玻璃基板,用于电阻抗谱测量和线虫转向。中间层为流体通道层,由线虫注入通道、存储腔室、转向通道、电阻抗谱测量腔室、流体输出通道依次连接。测量介质注入通道位于所述线虫转向控制通道与电阻抗测量腔室之间。上层为气阀通道层,其中存储腔室控制阀用于控制线虫进出存储腔室。转向通道控制阀,用于控制线虫进入测量腔室。线虫捕获阀用于控制电阻抗谱测量腔室内线虫的捕获和释放。采用以上技术方案,可以基于微流控技术实现线虫原位电阻抗谱测量,具有可定向、可定位、可高速测量的特点。

    检测离散液滴和气泡的无源无线传感器

    公开(公告)号:CN111257378B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202010112658.7

    申请日:2020-02-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种检测离散液滴和气泡的无源无线传感器,其中:所述第一电感通道和所述第二电感通道相互面对而形成电容通道,所述第一电感通道和所述第二电感通道连接,形成谐振电路;所述检测通道,用于当检测对象经过所述检测通道,第一电感通道和第二电感通道之间的介电常数发生变化,使得电容通道的电容值发生变化,从而谐振电路的谐振频率发生变化;所述读取器件,用于读取谐振电路的谐振频率,并依据所述谐振频率检测得到对应的检测对象的信息。采用上述方案,摆脱了外界因素和自身因素的限制,可以大幅度缩小检测装置的体积,不会对装置产生损耗,延长装置使用寿命,以及保证检测结果的准确度,并扩大检测装置的应用领域。

    一种手势识别方法、装置及系统
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115700556A

    公开(公告)日:2023-02-07

    申请号:CN202210984257.X

    申请日:2022-08-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种手势识别方法、装置及系统,其包括:根据生物组织的电特性及变化规律,生物电阻抗信号能反应待测组织的生理、病理变化,该方法基于不同手势引起的手腕内部阻抗变化进行手势识别。该可穿戴手环装置主要由激励源模块、多路开关模块以及信号采集模块组成,通过接触式传感电极采集手腕处阻抗分布信息,传输至PC端进行特征提取,从而实现不同手势的识别。具有以下有益效果:不同于采用摄像头采集图像进行识别的方式,该系统对计算能力的要求更低,而且体积小,方便集成;不需要大量的传感器同时也不需要高精度的传感设备,一方面成本低,另一方面受环境影响小,相比数据手套等设备体验感更佳;提供了新的手势识别的思路。

    一种用于肢体截面成像的电阻抗断层成像测量方法,装置,及系统

    公开(公告)号:CN115670420A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202210984330.3

    申请日:2022-08-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于肢体截面成像的电阻抗断层成像测量方法,装置,及系统,其在现有技术的基础之上,为了校正电流源的不稳定性给电阻抗成像系统测量带来的影响,引入了实时电流校正的闭环调节过程,所述FPGA主控制器受控于所述程序依据当前采集的电流幅值进行判断和决策,控制所述激励电流通道调整输出的激励电流;为了降低电极‑皮肤界面的接触阻抗和减少接触界面的低频噪声,利用特殊工艺制成牢固可靠的柔性电极,并在柔性电路基底的相邻电极对间引入了电压跟随器和差分放大电路。本发明兼顾生物医学成像领域对电阻抗成像系统信噪比和采样率的要求,具有可运动穿戴,小型化,无损伤,成像速率快的特点。

    无源无线的检测装置
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111272832B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202010112664.2

    申请日:2020-02-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种无源无线的检测装置,其中:所述电容通道与所述电感通道连接,形成谐振电路;所述检测通道,设置于第一电容极板通道和第二电容极板通道之间,用于当液滴或气泡或微粒经过所述检测通道,第一电容极板通道和第二电容极板通道之间的介电常数发生变化,使得电容通道的电容值发生变化,从而谐振电路的谐振频率发生变化;所述读取器件,用于读取谐振电路的谐振频率,并依据所述谐振频率检测得到对应的液滴或气泡或微粒的信息。采用上述方案,摆脱了外界因素和自身因素的限制,可以大幅度缩小检测装置的体积,不会对装置产生损耗,延长装置使用寿命,以及保证检测结果的准确度,并扩大检测装置的应用领域。

    一种用于线虫运动行为和生理特征监测的微流控芯片

    公开(公告)号:CN111735852B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202010474150.1

    申请日:2020-05-29

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于线虫运动行为和生理特征监测的微流控芯片,其中:流体入口、培养腔阵列、抽检通道、电阻抗断层成像检测腔、电阻抗谱检测腔以及流体出口依次连接;抽检控制阀,设置于所述抽检通道上,用于控制通道导通或关闭;检测控制阀,设置于电阻抗断层成像检测腔和电阻抗谱检测腔之间,用于控制通道导通或关闭;电阻抗断层成像电极阵列,与电阻抗断层成像检测腔连接;电阻抗谱检测电极阵列,与电阻抗谱检测腔连接。采用上述技术方案,可以实现培养腔、电阻抗断层成像检测腔和电阻抗谱检测腔的集成,实现对线虫的培养、运动行为和生理结构的检测等功能,结合控制阀,可以实现高自动化、高效率的培养、检测。

    用于心肌细胞三维功能性培养的微流控芯片及制备方法及力学电学特性检测方法

    公开(公告)号:CN108467835B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201810217635.5

    申请日:2018-03-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于心肌细胞三维功能性培养的微流控芯片及制备方法及力学电学特性检测方法,包括沟槽腔室结构和电极底板,进行心肌组织的三维培养和力学电学特性的检测;槽内加入心肌细胞悬浮培养液,通过槽内结构引导心肌细胞攀附立柱并沿着槽内通道生长并达到生理上的成熟,形成条带状心肌组织;通过对心肌组织搏动收缩造成的立柱弯曲程度的力学分析以达成检测心肌细胞的生理特性或病理缺陷等目的;通过将电极底板倒置使得心肌组织与电极底板的电极相接触可对心肌组织进行动作电位的监测,从电学上分析心肌组织的电生理特性或病理缺陷。本发明的微流控芯片使用透明的无生物毒性的材料加工而成,可在显微镜下进行实时监测、分析组织的动态生长成熟的过程,研究心肌细胞的生理、病理特征。

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