尿结石风险因子检测纸芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN111141898A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911420944.3

    申请日:2019-12-31

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及临床检验分析化学技术领域,具体涉及尿结石风险因子检测纸芯片及其制备方法,通过上层检测芯片和下层辅助芯片配合检测,将多种比色及络合试剂等结合到纸芯片上,滴加定量尿液即可实现对于尿结石风险因子钙、磷、草酸、尿酸的实时快速检测,患者可通过配套移动设备App或者对照比色卡目视实现对以上风险因子含量的半定量检测,实现随时随地,长期跟踪监测健康状况,对于泌尿结石的快速诊断、疗效监测以及复发预测具有重要指导意义,具有操作简单、检测快速、无需等待、节约费用等许多优点。

    一种DBD激发源、DBD-AES系统及其检测分析方法

    公开(公告)号:CN105717092B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201610065834.X

    申请日:2016-01-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明针对现有技术中DBD‑AES系统液体进样存在的问题,提供了一种DBD激发源、DBD‑AES系统及其检测分析方法,属于原子发射光谱检测设备和分析技术领域。该DBD激发源为开放式等离子体激发源,由电极一、电极二和供电系统组成;电极一为附在石英片上的导电金属片;电极二由雾化器和包裹在雾化器出口侧壁上的导电金属箔片组成。该DBD‑AES系统由上述DBD激发源,顺序注射系统,载气瓶和CCD检测器组成。该系统的激发源采用开放型DBD等离子体和液体进样方式,可以保证在DBD等离子体稳定放电的同时,直接引入液体样品,产生灵敏的发射光谱信号,对待测物进行定量分析;该系统进样流速快、检测频率高,大大提高了分析效率,节省了检测时间。

    用于单细胞外囊泡分离分析的微流控制芯片、系统、方法

    公开(公告)号:CN118268057A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410570972.8

    申请日:2024-05-09

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 用于单细胞外囊泡分离分析的微流控制芯片、系统、方法,所述微流控制芯片包括流动层和控制层;流动层包括样品/空气进口、废液出口、内含收缩和扩张结构的微米级捕获通道、微米级气体流动通道、微米级单细胞捕获结构,微米级单个微球捕获结构;控制层包括空气进口、微米级气体流动通道、微米级凸起结构。一种用于单细胞外囊泡分离分析的微流控制芯片成像系统,由所述微流控制芯片、微量注射泵、压力控制器、毛细软管、PFA管和荧光显微镜组成。本发明的微流控制芯片可以同时实现对单个细胞和单细胞分泌外囊泡表面所表达的生物标志物的分析。在单细胞分辨率下实现癌细胞耐药性与细胞和细胞分泌外囊泡表面生物标志物蛋白表达量的相关性分析。

    一种基于共聚焦光路设计的流式细胞分析仪

    公开(公告)号:CN114705611A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210340915.1

    申请日:2022-04-02

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种基于共聚焦光路设计的流式细胞分析仪,属于生命分析科学检测设备技术领域。所述流式细胞分析仪包括液流系统、光学系统及检测系统;液流系统包括分别与石英流通池连通的注射管路和鞘液管路,注射管路向石英流通池的中心鞘液通道注射细胞样品,细胞样品在鞘液管路向石英流通池中心鞘液通道注入的鞘流的包裹挤压下形成单细胞流;光学系统包括激发光路和荧光收集光路,激发光路的激光束聚焦于石英流通池的中心鞘流通道,用于激发石英流通池中心鞘流通道的细胞样品产生荧光,荧光通过荧光收集光路收集;检测系统包括依次连接的光电探测器、数据采集卡和上位机。本发明的流式细胞分析仪结构紧凑,光路对焦简单高效,使用方便。

    电极进样DBD微等离子体原子发射光谱检测系统及方法

    公开(公告)号:CN112986219B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202110181815.4

    申请日:2021-02-08

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种电极进样DBD微等离子体原子发射光谱检测系统及方法,属于原子发射光谱检测设备和分析领域。该检测系统包括DBD微等离子体激发源、光谱检测系统;DBD微等离子体激发源中的样品电极用于富集待测物;样品电极富集待测物的一端插入石英管的管内;连接调压器的霓虹灯电源的输出端分别和高压导线以及样品电极未富集待测物的一端连接;石英管上带有的支管和气路系统连接;光谱检测系统包括透镜、光纤和微型光谱仪,透镜通过光纤和微型光谱仪连接。其方法为:通过蠕动泵以恒定流速将含有待测物的样品溶液流过样品电极表面预浓缩,干燥,然后进行测量。该系统和方法能够原位分析电极表面所吸附的待测物,非常适合批量样品的快速高通量分析。

    一种仿生纳米探针及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113189066A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110452310.7

    申请日:2021-04-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种仿生纳米探针及其制备方法和应用,属于生物纳米材料制备与应用领域;本发明的方法是先通过冻融法制备海胆式双重适配体金纳米粒子探针,随后将该仿生探针加入到血液样品中进行对目标CTC的识别与标记,然后对样品进行离心重悬清洗,最后将样品通入电感耦合等离子体质谱仪和培养孔板中进行单细胞检测和荧光成像分析。本发明的方法制备的仿生双重适配体金纳米粒子探针应用于单循环肿瘤细胞的在线检测方面,荧光性能好,作为纳米荧光探针具有良好的应用前景。新型的单个CTC在线二维检测方法,使用高效识别的海胆式双重适配体金纳米粒子探针,通过高检测效率电感耦合等离子体质谱的时间分辨检测模式和荧光成像进行单个CTC的在线分析。

    一种生物体液中葡萄糖浓度的光声检测装置及方法

    公开(公告)号:CN109540802B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201811525220.0

    申请日:2018-12-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明的一种生物体液中葡萄糖浓度的光声检测装置及方法,属于光声检测分析技术领域;装置包括光声检测装置和样品反应模块,并给出具体结构与连接方式,使用此装置可灵敏检测生物体液中葡萄糖浓度;提供了一种小型化的光声检测方法,装置中使用的光源,斩光器,麦克风均可使用便携式电源供电,摆脱现有技术中体积笨重的部件,具有便携性,可用于现场检测;方法检测时,以纸芯片作为反应介质,淀粉碘化钾体系作为媒介,实现了生物体液中葡萄糖浓度的光声检测,并可实现其他可产生过氧化氢的待测物的分析,拓展了光声检测技术用于生物样品的分析范围。

    一种原子荧光法监测环境水中氮营养盐的装置及方法

    公开(公告)号:CN109001171B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201810929481.2

    申请日:2018-08-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种原子荧光法监测环境水中氮营养盐的装置及方法,属于原子荧光分析技术领域;所述装置,包括NO蒸气发生装置和原子荧光光谱仪,使用此装置可灵敏的在线分析、监测环境水中氮营养盐;本发明通过对商品化的原子荧光光谱仪作出改进,既保留了AFS测定金属元素的方法特征,也解决了原子荧光光谱仪从未实现氮营养盐测定的难题,成功地拓展了AFS的可检测元素范围;通过NO蒸气发生实现了氮营养盐的AFS检测,以气态NO作为媒介,可实现其他可产生NO气体的待测物的分析测定。

    快速可重复利用的六价铬离子检测系统及方法

    公开(公告)号:CN108267412B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201810227055.4

    申请日:2018-03-20

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 快速可重复利用的六价铬离子检测系统及方法,属于化学分析技术领域,检测系统包括亚甲基蓝溶液、没食子酸修饰的金纳米颗粒溶液和NaBH4溶液;方法为:将待检测的水样加入到亚甲基蓝溶液和没食子酸修饰的金纳米颗粒溶液组成的混合溶液中,然后加入NaBH4溶液;通过紫外分光光度计测吸光度,带入标准曲线方程;或者方法为:将纤维素滤纸浸入混合溶液后晾干;滴加待检测的水样后滴加NaBH4溶液,进行标准比色或用固体紫外分光光度计测吸光度。本发明的方法不需要采用复杂昂贵的仪器,检测结果与ICP‑MS等方法相近,满足工业要求。

    三维有序螺旋聚焦纳米粒子/单细胞分析系统及使用方法

    公开(公告)号:CN110426445A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910707086.4

    申请日:2019-08-01

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 三维有序螺旋聚焦纳米粒子/单细胞分析系统及使用方法,包括微量注射泵、毛细管、玻璃平台、圆柱体、高效雾化器、载气入口、雾化室基座、辅助气入口、直通型小体积雾化室、电感耦合等离子体质谱仪及排废口;三维有序螺旋聚焦纳米粒子/单细胞分析系统的使用方法,包括以下步骤:步骤1至步骤7,计算运输检测效率;步骤8,制备一定浓度的纳米粒子/单细胞悬浮液;步骤9,优化驻留时间;步骤10,获得纳米粒子/单细胞列;步骤11,单列纳米粒子/单细胞溶液被通过载气入口输出的氩气雾化;步骤12,通过电感耦合等离子体质谱仪在时间分辨模式下对细胞悬浮液进行检测;步骤13,清洗分析系统。与传统微液滴系统相比,结构简单,价格低廉,通量高。

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