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公开(公告)号:CN116217583B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310004509.2
申请日:2023-01-03
Applicant: 上海前瞻创新研究院有限公司 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: C07D491/20 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明涉及光学传感成像检测技术领域,具体涉及一种萘酰亚胺修饰荧烷及其制备方法及应用。一种萘酰亚胺修饰荧烷,具有如式I所示的通式:#imgabs0#其中,R1和R2各自独立地选自C1‑C2的烷基,R3为C1‑C4的烷基。该萘酰亚胺修饰荧烷的制备方法:将式I‑1化合物与式I‑2化合物反应,获得所述萘酰亚胺修饰荧烷。本发明中的萘酰亚胺修饰荧烷用于制备汞离子探针,能够实现对汞离子的高选择、高灵敏性、原位、实时、比率响应,且检测限可达到10‑9M的数量级。
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公开(公告)号:CN117778183A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410008736.7
申请日:2024-01-03
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海前瞻创新研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种核酸提取电磁控装置,所述核酸提取电磁控装置包括电磁控制件和圆柱形磁铁,所述电磁控制件包括依次上下设置的上层线圈组和下层线圈组;所述上层线圈组包括设于同一平面上的若干个呈矩阵分布的第一平面线圈;所述下层线圈组包括设于同一平面上的若干个呈矩阵分布的第二平面线圈,且所述第一平面线圈与所述第二平面线圈交错分布;所述圆柱形磁铁设于所述电磁控制件上,且位于所述第一平面线圈所在处或第二平面线圈所在处。本发明旨在提出一种片上集成的核酸提取电磁控装置,可用于病原体核酸的提取,利用通电线圈产生的微弱磁场控制小型永磁体移动,体积小,功耗小,且核酸分析检测的可靠性高。
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公开(公告)号:CN117427699A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311378188.9
申请日:2023-10-24
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海前瞻创新研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种高通量样本生物纯化芯片及其制备方法,包括以下步骤:S1、提供金属模具;S2、将PDMS浇筑于金属模具中,静置除气泡,然后在金属模具开口的一面覆盖一层PDMS膜,压制并高温固化;S3、移除PDMS膜,脱模并烘干,形成PDMS基样本提取纯化单元;S4、将PDMS基样本提取纯化单元和玻璃基底键合处理。本发明制备出大小均一且反应单元均匀的高通量样本生物纯化芯片,大大减少了打孔造成的芯片磨损以及打孔不均一的问题;采用键合装置进行精准键合,直接形成具有精细结构的高通量样本生物纯化芯片;且所制备的芯片可一次对多个相同或不同的样本进行集中大量的检测分析。
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公开(公告)号:CN114350514B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202111629583.0
申请日:2021-12-28
Applicant: 上海前瞻创新研究院有限公司 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明公开一种多细胞链状培养装置及其在制备肝索结构中的应用,属于细胞培养装置领域,所述培养装置包括培养装置本体和设于所述培养装置本体的微孔阵列模块,所述微孔阵列模块包括至少两排微孔列,每排微孔列设有依次排列的多个微孔,相邻的两个微孔之间开设有用于连通相邻两个微孔的连通通道。本发明的多细胞链状培养装置及肝索结构培养方法可以有效地提高细胞培养维度以及细胞间信息互联以提供细胞在体外培养的功能。
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公开(公告)号:CN116712087A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310615419.7
申请日:2023-05-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海前瞻创新研究院有限公司
IPC: A61B5/369 , A61B5/372 , G06F18/241 , G06F18/2415 , G06N3/0464
Abstract: 本发明涉及一种锋电位信息的分类预测方法及装置,包括:获取历史脑电信号集合;基于锋电位分类方法对所述历史脑电信号集合进行分类处理,得到历史锋电位信号集合,其中,所述历史锋电位信号集合包括锋电位信号以及采集到所述锋电位信号的主通道的第一坐标信息;基于预设采样周期对所述历史锋电位信号集合切片处理得到若干个原始数据集;基于神经网络和所述原始数据集构建锋电位分类模型,以对当前脑电信号集合进行分类预测后得到更新后的锋电位信号集合。通过完成锋电位信号分类的历史脑电信号构建锋电位分类模型以对当前采集的脑电信号进行分类预测,同时结合历史锋电位信号对应的主通道的位置信息,完成对单一神经元的锋电位信号长期跟踪。
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公开(公告)号:CN116687423A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310615448.3
申请日:2023-05-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海前瞻创新研究院有限公司
IPC: A61B5/369 , G06F18/213 , G06F18/241 , G06F18/23 , G06N3/04 , G06N3/08 , A61B5/372 , A61B5/00
Abstract: 本发明涉及一种神经元锋电位的分类方法及装置,方法包括:获取所述高通量柔性电极中各通道的坐标信息;基于所述各通道的坐标信息确定当前通道的邻居通道,以获取通过所述当前通道采集到的锋电位和通过所述邻居通道采集到的脑电信号;基于脑电信号集合获取所述当前通道采集到的锋电位和所述邻居通道采集到的脑电信号以确定出主通道;基于所述锋电位对所述邻居通道采集到的脑电信号进行特征提取和聚类以对所述主通道进行修正;获取所述修正后的主通道采集到的锋电位信号,以得到对应的神经元的波形信息。通过电极辅助信息划分邻域确定主通道以得到其对应的单一神经元的锋电位信号,提升锋电位分类准确度,同时实现对相同神经元的锋电位的稳定追踪。
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公开(公告)号:CN111690510B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202010528203.3
申请日:2020-06-11
Applicant: 上海前瞻创新研究院有限公司 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种致病菌检测反应器及其制备和应用方法,涉及致病菌检测技术领域,包括:由两层薄膜密封形成竖向排列的裂解区、混合区、以及反应区;所述裂解区一侧与所述混合区之间通过封装隔离带分隔,另一侧设有进样口;所述反应缓冲区分别于所述混合区和所述反应区相通;所述反应区包括至少一个用于预埋内参靶标的第一反应区和至少一个用于预埋测试靶标的第二反应区;所述第一反应和第二反应结均具有包括至少一个反应池的反应件;解决现有技术中病原体检测微流控芯片结构复杂,操作繁琐和成本较高的问题。
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公开(公告)号:CN116295364A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211714492.1
申请日:2022-12-27
Applicant: 上海前瞻创新研究院有限公司 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01C21/06 , G01R33/022
Abstract: 本发明提供一种平面磁方向角检测方法、系统、介质及器件,所述方法包括以下步骤:在磁场空间中,获取放置在检测平面上的磁蛋白修饰环形微电极阵列的输出阻抗;基于所述输出阻抗获取平面磁方向角。本发明的平面磁方向角检测方法、系统、介质及器件能够基于磁蛋白修饰环形阵列传感器实现平面磁方向角的检测,准确度高,实用性强。
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公开(公告)号:CN116283903A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310292147.1
申请日:2023-03-23
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海前瞻创新研究院有限公司
IPC: C07D401/04 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明提供一种基于萘酰亚胺衍生物的检测探针、制备方法及其应用,该检测探针的制备方法为:S1、将化合物Ⅰ、咪唑和无水碳酸钾的混合物加入溶剂中搅拌溶解,然后在氮气保护下加热反应,冷却至室温,得混合液;S2、将混合液过滤,然后将得到的粗产品溶液减压蒸馏除去溶剂,得固体产物;S3、将固体产物经柱层层析硅胶分离后,再用洗脱剂提纯,得固体化合物Ⅱ,即为基于萘酰亚胺衍生物的检测探针。本发明中的检测探针用于ClO‑、Fe3+、Cr3+、Al3+的检测,具有高选择性、高灵敏性,实现原位、实时、比率响应,检测限可达到10‑9mol/L数量级,且该检测探针的制备方法简单易行、成本低廉,可满足对多种离子同时检测。
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公开(公告)号:CN116218648A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310435167.X
申请日:2023-04-21
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海前瞻创新研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种集液滴取样、样本处理、荧光检测一体化的采样装置及其方法,通过将负压产生结构、温度控制模块、荧光成像模块进行集成化设置,从而大大减小了设备体积,简化了检测流程,提高了检测效率,利用负压产生结构将水相样本以液滴的形式被采集,并通过设置的S形路径的样品通道以及控制温度控制模块,从而使得样品液滴能够达到恒温扩增反应的时间要求,进一步地,结合微流控检测芯片以及荧光成像模块,在微流控检测芯片上实现诸如数字PCR等检测过程,此外,在检测过程中可以实现采集过程以及检测过程的全封闭,从而不会出现样品污染以及损失,并且水相样品在检测过程中被分散成独立的液滴,实现了对少量样本的定量检测。
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