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公开(公告)号:CN114518065B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210093260.2
申请日:2022-01-26
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
IPC: G01B7/02
Abstract: 本发明公开了一种大行程且可调的多通道电涡流微位移传感器并行标定装置,具体为:基板上固定安装传感器探头的探头支撑架与安装平移台的平移台支撑架,内径千分尺固定在千分尺支撑架上,尺头与平移台侧面的圆珠相接触,旋转内径千分尺,尺头和平移台内部的拉紧弹簧带动平移台移动,从而带动被测物发生水平移动,使得被测物与传感器探头之间的距离发生变化,通过内径千分尺读取该变化量,同步记录传感器输出信息;重复上述过程获取多组传感器输入输出信号,通过数据拟合得到电涡流微位移传感器的标定结果。本发明可根据应用需求调整偏置距离和测量行程,满足多种规格电涡流微位移传感器的标定。且可设置多个传感器探头支撑架,实现多通道传感器并行标定,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN110129181B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN201910471599.X
申请日:2019-05-31
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种全自动血培养仪,包括至少一个可独立进行培养的全自动血培养模块;所述全自动血培养模块包括箱体、培养瓶暂存模块、推瓶模块、转瓶模块、XYZ三轴机械臂、培养检测模块、阳性瓶输出区、阴性瓶抽屉以及培养瓶。本发明实现了全自动血培养功能,节省了时间并使工作流程标准化,避免人为失误,同时可第一时间将阳性结果输出,让患者及时得到相应的救治。本发明结构简单,能降低出现故障的概率。本发明具有较强的扩展性,只需要一台有控制系统的主机,就可以通过将多个全自动血培养模块简单连接进行扩展,从而能适应更大规模的培养需求。
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公开(公告)号:CN116338224A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310318873.6
申请日:2023-03-28
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
Abstract: 本发明公开了一种样本前处理装置,包括样本瓶、注射器、离心管、基架、移液结构、弃液结构和传输结构;其中,移液结构用于吸取样本瓶内的样本至离心管内;弃液结构用于对离心完成的离心管内的液体进行吸取丢弃和倾倒;传输结构相对于基架进行运动;传输结构用于带动离心管在移液结构和弃液结构之间移动;弃液结构包括吸液机构和倾倒机构,吸液机构控制吸取第一次离心后的离心管中的上清液;倾倒机构旋转倾斜离心管以倾倒第二次离心后的离心管内的液体。此结构能够在第一次吸取上清液进行定量设置,使得在吸取上清液的过程中不会产生误差,在后续离心的过程中也不会出现误差,检测结果的准确性大大提升。
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公开(公告)号:CN114252001A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111556340.9
申请日:2021-12-17
Applicant: 重庆国科医工科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种简易多通道电涡流微位移传感器并行标定装置,具体为:在基板上放置被测物、探头和千分尺支撑架。探头固定在探头支撑架上不动,通过内径千分尺尺头推动被测物支撑架上的柔性钢板,柔性钢板变形带动被测物发生水平移动。由于传感器探头固定不动,被测物的移动使其与传感器探头之间的距离发生变化,同步记录内径千分尺变化量和传感器输出信息。重复上述过程,内径千分尺改变被测物与传感器探头之间的距离,获取多组传感器输入输出信号,通过数据拟合得到电涡流传感器的标定结果。本发明可以较低成本、便捷地对单端式和差分式电涡流传感器进行标定。且可根据应用需求设置多个传感器探头支撑架,实现多通道传感器并行标定,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN111450910A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010267336.X
申请日:2020-04-08
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: B01L3/02
Abstract: 本发明公开了一种多通道液路系统,包括:至少一个用于提供液体的前驱液路单元、与所述前驱液路单元的输出端连通的至少一个单通道试剂针液路单元以及与所述前驱液路单元的输出端连通的至少一个可将所述前驱液路单元提供的液体进行多通道等体积分配的多通道试剂针液路单元。本发明通过单通道试剂针液路单元可实现单个反应釜中液体的独立分配,通过多通道试剂针液路单元可实现多个反应釜的等体积加料,通过将单通道试剂针液路单元与多通道试剂针液路单元组合使用,能实现单个反应釜中多种试剂的自动添加;本发明能实现多种试剂的自动分配,相对于手工操作的方法大大提高了液体分配效率,减少了实验误差,操作灵活,具有很好的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN110144295A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910472969.1
申请日:2019-05-31
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种动态三维细胞灌流培养系统,包括:基座、设置在基座上且沿培养液传输方向通过管路依次连通的培养基瓶、蠕动泵、氧合器、液体旋转接头、培养容器和废液贮存瓶、设置在所述基座上的支架、设置于支架上的用于容纳培养基瓶并带动其旋转的旋转笼以及用于驱动旋转笼转动的电机。本发明提供的系统可自动化完成三维细胞的动态培养;能避免传统培养系统中因三维培养支架的尺度过大造成三维支架中心的细胞和支架边沿的细胞由于传质不均匀因素造成研究模型不科学的问题,本该系统整个过程安全可靠、高效便捷,可满足不同领域研究人员三维培养的需求,符合生物材料学和细胞生物学的发展方向,具有很好的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN109173944A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811105903.0
申请日:2018-09-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种高通量水凝胶原位成型装置,包括机壳本体及由上之下依次设置在所述机壳本体内的交联剂贮藏容器、多通道高频震荡微液滴发生器和多通道微液滴输送模块;所述多通道微液滴输送模块包括微液滴输送腔体、设置于所述微液滴输送腔体上端的微孔板及设置于所述微液滴输送腔体下端的多个微液滴输送管路。本发明的高通量水凝胶原位成型装置通过高频震荡产生交联剂微液滴,并通过设计具有微孔道的多通道微液滴输送模块将微液滴平均分配到多孔培养板各孔,实现水凝胶的高通量原位交联。本发明的高通量水凝胶原位成型装置安全可靠、高效便捷,可满足不同领域研究人员水凝胶高通量原位成型的需求,符合生物材料学和细胞生物学的发展方向。
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公开(公告)号:CN115639043B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202211172755.0
申请日:2022-09-26
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: 本发明公开了一种自动化多联制片染色装置,属于细胞病理学诊断领域,包括支架,支架包括工作台,自动化多联制片染色装置还包括玻片组件、沉降仓组件以及锁紧结构,玻片组件位于工作台上,玻片组件包括载玻片架以及多个安装于载玻片架的载玻片,沉降仓组件包括安装板以及多个安装于安装板的沉降仓主体,锁紧结构包括驱动组件以及夹紧块,驱动组件安装于支架,夹紧块转动安装于支架并与驱动组件传动连接,夹紧块抵触安装板使多个沉降仓主体与多个载玻片一一对应密封,通过上述设计,能够使多个沉降仓主体同时实现安装以及夹紧,提高工作效率。
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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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