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公开(公告)号:CN112378326A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011075803.5
申请日:2020-10-10
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01B7/02
Abstract: 本发明公开了一种单端式电涡流微位移传感器标定装置、方法、计算机设备和存储介质,以解决通过内径千分尺探头带动被测物发生平移,由内径千分尺数据确定被测物位移时误差较大,以及如何确定行程与有效输出电压之间对应关系等问题。本发明在被测物距离探头最近和最远处,针对电路输出电压与探头和被测物间距离成正比和反比两种情况,对应调节偏置粗调电位计/偏置精调电位计和增益电位计,或增益电位计和偏置粗调电位计/偏置精调电位计,循环上述过程,以确保指定零位距离下系统量程与期望有效输出电压对应,为传感器的标定做好准备。同时,采用双频激光干涉仪测量被测物与探头之间的距离,精度高,能够提高单端式电涡流微位移传感器的标定精度。
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公开(公告)号:CN119099384A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411099756.6
申请日:2024-08-12
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种智能小车充电系统及智能小车,包括支撑架、设置于支撑架上的若干无线充电模块、移动轴和移动安装于移动轴上的运载模块,若干无线充电模块呈阵列层叠排布;运载模块适于装载智能小车靠近或远离对应无线充电模块,无线充电模块适于装载智能小车并给智能小车充电。如此设计,通过支撑架使智能小车充电系统实现充电位的立体维度布置,大大节省了平面空间的使用,即使大量小车需要无线充电也不需要很大的充电空间,智能小车的调度使用更加方便;设置移动轴便于运载模块在其上进行水平移动和竖直升降移动,便于把智能小车运送到对应充电位上,便于将充完电的智能小车调度到指定微生物流水线中完成转运任务,提高运载工作效率。
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公开(公告)号:CN115824758B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202211732066.0
申请日:2022-12-30
Applicant: 沈阳国科光明医疗科技有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N1/31
Abstract: 本发明公开了一种夹紧密封机构及细胞病理诊断设备,包括基座、沉降组件以及移动组件,沉降组件设置在基座上,沉降组件包括底板和若干沉降仓,底板上开设有若干安装孔,沉降仓安装在安装孔内,沉降仓适于容纳试样;移动组件设置在基座上,移动组件包括至少两个转动件、至少两个移动件以及至少两个压紧件,转动件设置在基座的两端,移动件设置在转动件上,压紧件的两端分别与移动件连接,转动件适于在外力的驱动下进行转动,移动件适于在转动件的带动下在转动件上移动。上述结构的夹紧密封机构,有利于夹紧密封机构直接使沉降仓与玻片进行压紧密封,避免了人工进行操作,且无需仪器停机等待,提高了夹紧密封机构的工作速度以及工作效率。
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公开(公告)号:CN117741119A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311619806.4
申请日:2023-11-29
Applicant: 重庆国科医创科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供时间分辨荧光共振能量转移免疫分析检测光路、控制系统及方法,光源发出的激发光经滤光片后进入分光镜进行分光,极少部分光照射参考探测器,由参考探测器实时监测光源输出光功率的变化,为后续结果的修正提供依据,绝大部分激发光照射样品杯,样品杯中的试剂和样品形成的免疫复合物在激发光照射下,供体和受体发出指定波长荧光信号,荧光信号分别被供体荧光PMT和受体荧光PMT测量,保证在一次激发光作用下,同时测量供体荧光信号和受体荧光信号,最终选取受体荧光强度与供体荧光强度之比作为测量结果,并依据参考探测器信号值进行修正,以提高测量结果准确性。对同一免疫复合物进行多次测量,并取多次测量结果均值作为最终结果,进一步提高检测准确性。
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公开(公告)号:CN115824758A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211732066.0
申请日:2022-12-30
Applicant: 沈阳国科光明医疗科技有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N1/31
Abstract: 本发明公开了一种夹紧密封机构及细胞病理诊断设备,包括基座、沉降组件以及移动组件,沉降组件设置在基座上,沉降组件包括底板和若干沉降仓,底板上开设有若干安装孔,沉降仓安装在安装孔内,沉降仓适于容纳试样;移动组件设置在基座上,移动组件包括至少两个转动件、至少两个移动件以及至少两个压紧件,转动件设置在基座的两端,移动件设置在转动件上,压紧件的两端分别与移动件连接,转动件适于在外力的驱动下进行转动,移动件适于在转动件的带动下在转动件上移动。上述结构的夹紧密封机构,有利于夹紧密封机构直接使沉降仓与玻片进行压紧密封,避免了人工进行操作,且无需仪器停机等待,提高了夹紧密封机构的工作速度以及工作效率。
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公开(公告)号:CN115093969A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202211022329.9
申请日:2022-08-25
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于构建3D细胞共培养模型的装置及其应用,属于生物技术领域。本发明提供了一种用于构建3D细胞共培养模型的装置,包括注射器阵列、导电环、接地环、高压电源、载台、注射器驱动模块和载台驱动模块,注射器阵列由若干注射器组成,导电环设于注射器针头处,接地环设于注射器和载台之间,高压电源以导电环为输出端,以接地环为接地端,载台上设有若干培养室阵列,每个培养室阵列由若干大培养室组成,每个大培养室内设有若干微缝槽,微缝槽将大培养室分隔成若干小培养室,注射器驱动模块驱动注射器的活塞杆,载台驱动模块驱动载台。所述装置能够模拟人体器官复杂结构和体内微环境且具有制作成本低和制作步骤简单的优势。
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公开(公告)号:CN112729087B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202011487217.1
申请日:2020-12-16
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01B7/02 , G01B9/02018 , G01B11/02
Abstract: 本发明公开了一种差分式电涡流微位移传感器标定装置、方法、计算机设备和存储介质。在标定过程中,首先通过调节一维精密调整台,使被测物与两探头之间的距离为零位距离。然后,将被测物与其中一探头之间的距离调至量程最大值,并调节处理电路增益使处理电路输出最大有效值。之后,在整个量程范围内,以指定步长步进调节被测物与探头之间的距离,同步记录双频激光干涉仪给出的距离信息及处理电路输出值,最后通过数据拟合得到差分式电涡流微位移传感器的标定结果。本发明采用双频激光干涉仪测量被测物与探头之间的距离,精度高,能够提高差分式电涡流微位移传感器的标定精度;采用双探头差分测量模式,可有效提高输入输出关系曲线的线性度。
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公开(公告)号:CN113156101A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110378520.6
申请日:2021-04-08
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种多波长时间分辨荧光免疫分析仪,包括仪器机架系统,设置在仪器机架系统内的样本系统、试剂系统、送杯系统、加注系统、检测系统、废物储存系统、孵育系统;通过样本架托架完成样本运输,通过条形分析杯架拖送手完成分析杯架的运输,通过试剂架托盘完成试剂的运输,通过加注系统完成样本、试剂1、试剂2的加注,通过孵育混均后,对样本进行检测,检测完废物到废物储存系统储存,整个仪器结构紧凑,可靠性好,检测通量大,检测精密度高。
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公开(公告)号:CN119262701A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411538671.3
申请日:2024-10-31
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及微生物流水线技术领域,公开了一种样本运输系统、方法、电子设备、存储介质及程序产品。其中,该系统包括样本运输装置、运输轨道及主控设备。样本运输装置设置有驱动装置、识别标签和样本承载装置,驱动装置用于驱动运输装置,识别标签识别运输装置的标识和状态,样本承载装置用于承载待实验样本。运输轨道包括位置监测装置和识别装置,前者用于确定运输装置的位置,后者通过读取标签确定标识和状态。主控设备与位置监测装置和识别装置通信,接收位置信息以及运输装置的信息,生成控制指令,并将控制指令发送至识别装置,以控制样本运输装置将待实验样本运输至目标位置。通过实施本发明技术方案,可以实现高效、精确的样本运输与管理。
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公开(公告)号:CN117741119B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202311619806.4
申请日:2023-11-29
Applicant: 重庆国科医创科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供时间分辨荧光共振能量转移免疫分析检测光路、控制系统及方法,光源发出的激发光经滤光片后进入分光镜进行分光,极少部分光照射参考探测器,由参考探测器实时监测光源输出光功率的变化,为后续结果的修正提供依据,绝大部分激发光照射样品杯,样品杯中的试剂和样品形成的免疫复合物在激发光照射下,供体和受体发出指定波长荧光信号,荧光信号分别被供体荧光PMT和受体荧光PMT测量,保证在一次激发光作用下,同时测量供体荧光信号和受体荧光信号,最终选取受体荧光强度与供体荧光强度之比作为测量结果,并依据参考探测器信号值进行修正,以提高测量结果准确性。对同一免疫复合物进行多次测量,并取多次测量结果均值作为最终结果,进一步提高检测准确性。
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