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公开(公告)号:CN116656495B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310931954.3
申请日:2023-07-27
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种胚胎培养室密封结构以及密封量调节方法,属于细胞培养领域,本发明胚胎培养室密封结构密封量调节方法中密封圈中空且填充气体,使密封圈在密封的同时易变形,也使培养室密封量可以调节;将胚胎培养室的两通气孔打开,通过一通气孔向胚胎培养室内通入胚胎培养时使用的混合气体,另一通气孔与外部连通排出胚胎培养室内原气体,当胚胎培养室内充满混合气体后,关闭两通气孔;通过计算气体的变化量,判断密封性能是否符合需求,当不符合需求时,通过改变锁止组件安装在上盖上的位置,使培养室闭合时密封圈变形量改变,来调节密封性能,这种调节方式,不影响培养室其他元件。
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公开(公告)号:CN115627214A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211336491.8
申请日:2022-10-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 济南国科医工科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于培养箱的三气多通道供气系统及方法,该系统包括:气源模块,包括三路气源单元,用以分别独立提供CO2、O2、N2三种纯气体;混气模块,包括与三路气源单元分别连接的三个质量流量控制器、与三个质量流量控制器均连接的混合腔以及用于检测混合腔内气体压力的压力传感器;培养室供气模块,其包括与混合腔连接的主供气管路以及并联设置在主供气管路上的N个供气单元;以及气体检测模块。本发明能够实现三种气体在线动态混合和浓度快速调节,响应快,浓度控制稳定准确,控制简单;本发明的具有多个供气通道,且可扩展,多个供气通道末端的培养室操作时相互独立不影响;本发明可以保证各个培养室内气体浓度在要求的范围内。
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公开(公告)号:CN112285075B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202011019445.6
申请日:2020-09-25
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种多散射体系自适应荧光检测系统及检测方法,该系统包括:荧光收集透镜、主二向色镜、激发光光路、副二向色镜、第一汇聚透镜、第一光电转换探测器、带通滤光片、第二汇聚透镜以及第二光电转换探测器。本发明能同步检测样品散射的激发光信号和发射的荧光信号,将散射激发光作为参比,从而能根据参比光强对目标荧光能量测量数据自动进行同步修正,可排除不同样品中悬浊颗粒散射不均导致的荧光信号强度差异,进而可消除散射体系变化所导致的定量检测误差,能自适应多种不同散射体系、抗击样品散射不均的干扰,适用于悬浊颗粒大小、表面形态、均匀度存在差异的不同散射体系的悬浊液样品荧光信号检测。
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公开(公告)号:CN109283039A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811230243.9
申请日:2018-10-22
Applicant: 南京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
IPC: G01N1/40
Abstract: 本发明提供一种气体分子浓缩富集装置,包括装置本体,装置本体包括离子化电离源、进气导流环、电离室、离子收集存储器、离子中和器、以及出气集气装置;本发明还涉及一种气体分子浓缩富集方法。本发明采用选择性电离、离子持续存留收集、离子瞬时集中释放中和,实现将原本低浓度的样品气体中待测分子的浓度提高,从而实现对待测样品气体的浓缩富集;由于电离、离子收集、离子释放、离子复合都是非常快速完成的,相应的时间在纳秒和微秒级,同时富集、解吸的时间主要取决于气流速度,远快于传统富集方法。本发明构思巧妙,富集效果控制灵活,便于气体检测推广应用。
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公开(公告)号:CN119799488A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411971650.0
申请日:2024-12-30
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种细胞旋转培养系统及液路控制方法,其中,一种细胞旋转培养系统,包括:离心培养装置;富集收获装置;以及,液路控制系统,用于控制细胞样本及培养物质流动;其中,所述液路控制系统包括:若干并联设置的试剂袋;蠕动泵;流量传感器;收集单元,所述收集单元包括废液袋和产品袋;以及,多个夹管阀;所述蠕动泵将细胞样本及培养物质从所述试剂袋泵入所述离心培养装置内、或者抽取离心分层后的内清液至废液袋,并将培养完成的细胞转移至所述富集收获装置中进行富集、并最终将培养完成的细胞供入产品袋中收集保存。本发明能够实现细胞体外自动化、规模化制备,且系统整体成本更低,旋转悬浮培养的方式使得细胞损伤率也更低。
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公开(公告)号:CN119413797A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411257765.3
申请日:2024-09-09
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种备液质量检测方法,属于辅助生殖领域,采集培养液备液的原始图像,对宽度和高度进行等比例缩小;对缩小后的图像基于高斯模糊函数估计的背景光强,获得背景图;将缩小后的图像减掉背景图,得到前景图像;对前景图像进行归一化以及二值化处理;闭操作连接处理后的图像的轮廓断点,获得处理图像;对处理图像进行物体轮廓查找,提取并表示图像中的物体轮廓,消除轮廓曲线的毛刺和噪点得到最终图像;计算最终图像的轮廓面积,根据面积筛选出液滴、气泡和杂质轮廓,根据圆度和灰度值区分杂质和气泡,计算液滴轮廓圆度和高度,给出有无杂质和气泡、液滴形态质量评估指标,能够准确的自动评估备液质量,无需人工筛选完成备液的培养皿。
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公开(公告)号:CN112522092B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202011605172.3
申请日:2020-12-29
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 中国科学院动物研究所
Abstract: 本发明公开了一种胚胎培养和监测系统,包括供气模块、胚胎培养模块和光学监测模块;胚胎培养模块包括至少一个可独立进行胚胎培养的胚胎培养室、为胚胎培养室提供培养液的培养液平衡室以及用于培养液输送的液路组件;供气模块包括用于提供胚胎培养所需的多种气体的多路气源供给单元以及用于将多路气源供给单元提供的多种气体以特定比例混合后输送至胚胎培养室的气体混合装置;光学监测模块用于对胚胎培养室中的胚胎进行监测。本发明的胚胎培养和监测系统可实现胚胎培养所需的多种气体的浓度的在线调节和培养液在线自动更换,能实现胚胎长时程连续培养;本发明通过单个光学监测模块能实现对多组胚胎培养室中的胚胎的整个发育周期的监测。
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公开(公告)号:CN115895889A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211634493.5
申请日:2022-12-19
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种类器官培养芯片,包括自上而下依次设置的压紧板、上玻璃片、流道层片、下玻璃片、生物传感器和封装底板;流道层片包括层片本体以及并排设置在层片本体上的两个培养单元;生物传感器为薄片状,其末端具有探测片,用以对该培养单元中的培养孔内的类器官进行生物参数监测以及提供反向电刺激。本发明提供的类器官培养芯片通过在部分培养孔中设置生物传感器,能实现在培养过程中实时检测类器官的各项生物参数指标,并且能提供反向电刺激,调控类器官的发育功能,且本发明的生物传感器采用扁平式侧边出线结构,走线方便,不影响培养室密封;通过在另外部分的培养孔设置上下透光结构,可对这些培养孔内进行光学观察和拉曼光谱测量。
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公开(公告)号:CN115421532B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211387314.2
申请日:2022-11-07
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G05D23/20
Abstract: 本发明涉及器官芯片培养系统的多通道温度控制系统、方法及介质,涉及器官芯片培养技术领域,该系统包括电源模块、工控主板、第一开关、第二开关、第一温度控制器、第二温度控制器;电源模块与工控主板、第一开关、第二开关连接,第一开关与第一温度控制器连接,第二开关与第二温度控制器连接,工控主板与第一开关、第二开关连接,第一温度控制器、第二温度控制器与工控主板连接。本发明能够实现在温度控制系统中多个环节出现故障或异常时,如温度控制器异常、电源故障、加热器和传感器故障等,均能保证温度控制系统正常工作,持续提供稳定的温度控制功能,延长系统连续运行时间,为器官芯片培养系统提供可靠的培养环境。
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公开(公告)号:CN115530156A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211336533.8
申请日:2022-10-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A01N1/02
Abstract: 本发明公开了一种胚胎自动玻璃化冷冻装置,包括:机架以及位于机架上的回转工作台模块、耗材区、玻璃化试剂处理模块、转移模块、热封模块和冷冻模块;玻璃化试剂处理模块、转移模块、热封模块沿回转工作台模块回转中心圆周分布;回转工作台模块带动耗材区回转传送时,耗材区分别移动至玻璃化试剂处理模块处、转移模块处和热封模块处,以对应进行胚胎处理、盖子转移和冷冻皿密封操作后,将冷冻皿投入冷冻模块中,实现胚胎玻璃化冷冻的自动化。本发明空间分布均匀、整机体积减小,各操作模块分散布置,降低热封模块产生的热量对其他模块的影响,有利于热封模块散热;可以减少胚胎运动次数,有效降低了胚胎受到运动产生冲击的影响。
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