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公开(公告)号:CN116102539A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211677980.X
申请日:2022-12-26
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: C07D401/14 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明提供一种咔唑三联吡啶钌配合物或其盐、或其溶剂合物。本发明还提供一种咔唑三联吡啶钌配合物的合成方法。本发明进一步提供了一种探针。本发明更提供上述咔唑三联吡啶钌配合物或其盐、或其溶剂合物,和/或上述探针在检测氧气中的用途。本发明提供的一种咔唑三联吡啶钌配合物氧气检测探针及其制备方法与应用,利用咔唑三联吡啶为光学信号报告基团制备可作为检测氧气的分子荧光探针,通过自身在光照条件下与氧气作用生成单重态氧并继续与单重态氧反应得到荧光明显增强的氧化产物,实现对氧气的高选择、原位、实时响应。
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公开(公告)号:CN120059887A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510148113.4
申请日:2025-02-11
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: 本发明涉及一种可监测电生理信号的多器官芯片,所述多器官芯片由上往下依次包括盖板(1)、多器官互连芯片基体(3)、印刷电路板(4)以及集成微电极阵列的玻璃基底(5);所述多器官互连芯片基体(3)设有小室插入孔(3‑4),器官培养小室(2)可插拔于所述小室插入孔(3‑4)中。本发明的多器官芯片能够模拟体内器官间的相互作用和物质交换,为药物筛选和疾病模型研究提供了一个创新的平台。
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公开(公告)号:CN117825344A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311820910.X
申请日:2023-12-26
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: G01N21/64
Abstract: 本发明提供一种大肠杆菌检测系统及检测方法,包括:检测单元及控制单元,检测单元中的压力泵模块用于控制采集装置以得到大肠杆菌流体,控制阀门用于控制采集装置中流体的流动参数,光源模块用于激发大肠杆菌流体的荧光反应,图像采集模块用于对大肠杆菌流体中的每个待测液滴的荧光信息进行成像以得到每个待测液滴的成像信息;控制单元中的控制模块用于对检测单元的控制指令的输入及驱动参数的调节,以操控检测单元进行大肠杆菌的检测工作,数据处理模块用于接收成像信息及检测单元各个部分的工作参数,并将成像信息进行分析处理,以得到大肠杆菌的浓度值,再将处理完成后将处理结果发送给控制模块。本发明的大肠杆菌检测系统及检测方法方便管理。
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公开(公告)号:CN116679057A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310304831.7
申请日:2023-03-27
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 成都市公共卫生临床医疗中心 , 上海前瞻创新研究院有限公司
IPC: G01N33/569 , B01L3/00 , B01D5/00 , G01N33/68 , G01N33/543 , A61B10/00
Abstract: 本发明提供一种呼吸气体冷凝物采集与检测一体化的微流控集成生物传感系统,包括:基于热电冷却的呼吸气体冷凝物采集器,其包括:软管、冷凝物收集管、冷却阱铝块、帕尔帖元件和MCU冷却器;基于微流控集成的片上栅极石墨烯场效应管生物传感系统,其包括:微流控芯片和片上栅极石墨烯场效应管生物传感器;电源以及信号采集与控制模块;其中,呼出气体进入冷凝物收集管后冷凝,进而流入到微流控芯片中以及片上栅极石墨烯场效应管生物传感器的表面,通过信号采集与控制模块进行生物传感器信号的采集,从而实现呼吸气体冷凝物中生物标志物的检测。本发明可同时实现EBC的采集与检测,既减轻了采样人员的工作负担,同时避免了样本被污染的风险。
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公开(公告)号:CN116571288A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310050363.5
申请日:2023-02-01
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: 本发明涉及微流控芯片技术领域,具体涉及一种3D打印树脂基翻转式芯片。本发明所述翻转式芯片通过热塑打印工艺制备核心区,正面流体微通道和反面流体微通道、正面流经式储液池和反面侧向式储液池,通过与透明3D打印上下片层贴合形成视野窗,从而完成结构制作;在进样过程中,正面流经式储液池中的样品与反面侧向式储液池中的样品相互独立,进样完成后通过翻转芯片使两种样品混合,结合反应,通过结构设计,可以自行调节检测池内样品体积,进行不同浓度梯度检测,还通过并联设计实现了多目标同时检测。本发明制备工艺简单、批量制备的芯片一致性和重复性高,并且成本低廉,功能性极强,具有很好的推广性和实用性。
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公开(公告)号:CN116514825A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310480506.6
申请日:2023-04-28
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: C07D491/107 , G06N3/00 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明涉及光学传感成像检测技术领域,特别是一种可用于铜、汞离子区别性检测的荧光探针及其制备方法与应用。本发明所述荧光探针具有式(I)所示结构,本发明还提供了其制备方法,本发明提供的荧光探针可以实现对Hg(II)和Cu(II)高选择性、高灵敏性多功能检测,且检测限可达到10‑9M的数量级;本发明以所述荧光探针溶液为模板,Hg(II)和Cu(II)为化学输入信号,以485和595nm的荧光强度为输出信号,构建了具有NOR和INHIBIT功能的组合逻辑门。
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公开(公告)号:CN116217550A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211678759.6
申请日:2022-12-26
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: C07D401/14 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明提供一种咪唑三联吡啶钌配合物或其盐、或其溶剂合物。本发明还提供一种咪唑三联吡啶钌配合物的合成方法。本发明进一步提供了一种探针。本发明更提供上述咪唑三联吡啶钌配合物或其盐、或其溶剂合物,和/或上述探针在检测溶解氧中的用途。本发明提供的一种咪唑三联吡啶钌配合物溶解氧检测探针及其制备方法与应用,利用咪唑三联吡啶为光学信号报告基团设计了可作为检测溶解氧的分子荧光探针,具有大斯托克斯位移,有利于分析信号与激发光的区分,避免了化合物的自吸收,可实现对溶解氧的原位、实时响应。
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公开(公告)号:CN114415078A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111485342.3
申请日:2021-12-07
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: G01R33/032 , G01R33/00
Abstract: 本发明公开了一种微型仿生弱磁场传感器及其制备方法和磁场测试方法,其中,微型仿生弱磁场传感器包括衬底层、生物磁感应层和结构层;生物磁感应层与结构层设置在衬底层的同一侧;生物磁感应层包括叉指微电极和生物磁感应蛋白,叉指微电极附着在衬底层上,生物磁感应蛋白通过修饰固定在叉指微电极的叉指结构表面;结构层与衬底层连接,结构层具有两端开口的空腔,叉指微电极的叉指结构容置于空腔内,叉指微电极的引脚设置在衬底层上与结构层不重叠的区域,叉指微电极的引脚用于导出磁场检测信号。本发明具有灵敏度高、响应快、可实现集成化的特性,其检测性能优于现有弱磁场传感器。
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公开(公告)号:CN219409732U
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202320284503.0
申请日:2023-02-21
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: 本实用新型提供了一种水中细菌检测装置,所述检测装置通过富集模块中第一通孔膜与第二通孔膜的设置可以实现水中大肠杆菌的快速富集且富集过程稳定,富集模块不易发生堵塞,然后利用反应试剂与大肠杆菌发生特异性反应,从而获得带有大肠杆菌的富集液,随后将富集液与油液在微液滴模块混合生成微液滴并进行扩增,反应试剂在大肠杆菌的酶促作用下转化为荧光物质,统计分析后可以确定水中大肠杆菌的含量,其检测时间短,检测灵敏度高且检测特异性好,并能够随时随地进行现场检测,另外,随着更换不同的反应试剂,还可以检测不同类型的细菌,从而大大提高了细菌检测类型的范围,此外,该检测装置还可以长期重复使用,降低了成本。
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公开(公告)号:CN219930096U
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202320914796.6
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: 本实用新型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,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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