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公开(公告)号:CN111088250A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911358593.8
申请日:2019-12-25
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12N15/11 , C12Q1/6806 , C40B50/06
Abstract: 本发明提供了一种mRNA捕获序列,包括通用引物、稀有酶切位点、细胞标签、随机分子标签和PolyT序列,通过引入稀有酶切位点序列,为后续测序接头连接提供了粘性末端,使cDNA双链两端接上两个不同的测序接头。本发明还提供了一种用于mRNA捕获的捕获载体的合成方法及一种高通量单细胞测序文库制备方法。本发明提供的捕获载体通过在基底材料上原位合成引入稀有酶切位点序列的mRNA捕获序列,采用本发明提供的捕获载体来进行单细胞测序文库的制备,提高单细胞捕获效率以及寡核苷酸标签的标记效率,简化构建文库的流程,并且制得的cDNA双链两端接上两个不同的测序接头,保证一个哑铃型测序文库只组装一条引物及DNA聚合酶,三者的一一对应是保证单分子实时测序的前提。
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公开(公告)号:CN110577983A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910932328.X
申请日:2019-09-29
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12Q1/6827 , C12Q1/6837
Abstract: 本发明公开了一种高通量单细胞转录组与基因突变整合分析方法,包括以下步骤:1)提供一种高通量单细胞编码芯片;2)进行单细胞表面蛋白分型分析;3)单细胞转录组突变分析;4)建立单细胞表面蛋白分型与突变整合分析的数据库;5)建立高通量单细胞转录组与基因突变整合分析模型。本发明的高通量单细胞转录组与基因突变整合分析方法,通过设计具有微孔空间坐标、细胞核酸标签和分子核酸标签的三重编码技术的高通量单细胞编码芯片,结合单细胞表面蛋白分型、单细胞转录组突变分析及基因测序的方式,可将单细胞的基因突变、转录组和蛋白表达信息一一对应起来,形成高通量单细胞转录组与基因突变整合分析的完整数据库,获得多组学整合分析模型。
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公开(公告)号:CN110577982A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910932203.7
申请日:2019-09-29
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12Q1/6827 , C12Q1/6837
Abstract: 本发明公开了一种高通量单细胞转录组与基因突变整合分析编码芯片,所述芯片在其基板上设置有多个微孔,所述微孔具有在一个微孔中只能容纳单个细胞的尺寸和形状,每个所述微孔具有唯一的空间坐标编码,且所述微孔内修饰有若干条已知的核酸序列,所述核酸序列依次包括:Spacer序列;通用引物序列,作为PCR扩增时的引物结合区域;细胞标签,用于标示RNA源自的细胞;分子标签,用于标示结合的RNA;以及Ploy T。本发明提供了一种能用于高通量单细胞转录组与基因突变整合分析的芯片,通过采用微孔空间坐标、细胞核酸标签和分子核酸标签的三重编码技术,可将单细胞的基因突变、转录组和蛋白表达信息一一对应起来。
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公开(公告)号:CN110241017A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910377557.X
申请日:2019-05-07
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
Abstract: 本发明涉及样本检测技术领域,具体涉及一种数字化生物检测芯片及封装夹具。其中,检测芯片,包括:芯片壳体,具有封装腔;微孔芯片,其上成型有若干毛细微孔,并被封装于所述封装腔中;所述微孔芯片通过支撑结构保持其两面与所述芯片壳体之间均具有间隔,以形成容纳封装油的腔室;每个所述腔室对应的所述芯片壳体上分别成型有流入通道和流出通道。在芯片壳体的流入通道可分别向上述腔室内注入封装油,多余的样本可经流出通道排出,以形成“封装油—芯片(样本)—封装油”的封装模式,保证各通孔形成的微单元之间的独立。本发明可用在数字PCR、单细胞分析等领域。
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公开(公告)号:CN110207816A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910491727.7
申请日:2019-06-06
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01J1/00
Abstract: 本发明公开了一种红外光强的检测方法、装置及系统,该检测方法包括:根据待测红外光的变化状态获取声波传感器的第一谐振频率值;根据第一谐振频率值所对应的相位点确定对应的第二谐振频率值;根据第一谐振频率值及第二谐振频率值确定待测红外光的光强变化信息。通过实施本发明,能够解决在红外光强开启瞬时声波传感器谐振频率绝对偏移量偏小难以捕捉的问题,能够准确地反映出红外光强的变化量。
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公开(公告)号:CN109701672A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910049908.4
申请日:2019-01-18
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开一种超高通量微阵列单分子芯片及其制作方法和成像系统,其中,超高通量微阵列单分子芯片包括:衬底,具有用于加载样品的加样面和与所述加样面相对设置的用于观测样品的观测面;所述衬底具有多个通孔阵列单元,所述通孔阵列单元内排布有N×M个通孔,所述通孔连通于所述加样面和所述观测面,其开口具有用于表征第一子编码的第一结构和/或用于表征第二子编码的第二结构,N×M个所述通孔的第一子编码和/或所述第二子编码的集合用于表征所述通孔阵列单元的位置,其中,N≥1,M≥1。提高样品筛选效率,在对样品进行观测时可以清楚的对样品进行定位,可以实现快速定位筛选单细胞。
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公开(公告)号:CN107991385A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711212535.5
申请日:2017-11-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
IPC: G01N29/036
Abstract: 本发明公开了一种确定凝血时间的方法及装置,其中所述方法包括:在待测血样被加入凝血试剂时,实时获取Lamb波传感器输出信号的频率,其中所述待测血样放置在所述Lamb波传感器的叉指电极一侧表面;判断实时获取的相邻的两个Lamb波频率之间的差值是否小于预定值;当实时获取的相邻的两个Lamb波频率之间的差值小于预定值时,获取所经过的时间,将所经过的时间作为凝血时间。本发明创造性地采用Lamb波传感器检测凝血时间,其检测结果不易受光照等环境因素的影响,检测结果较为准确;由于Lamb波传感器较为小巧,并且无需增加辅助的检测环境维持装置(例如现有技术中用于遮挡环境光线的屏障),因此整个凝血时间检测装置也可以较为小巧,便于携带和收纳。
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公开(公告)号:CN107727845A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710883416.6
申请日:2017-09-26
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N33/543 , G01N27/02 , G01N27/00
Abstract: 本发明公开一种Lamb波传感器,包括衬底层、地电极层、压电薄膜、至少一对第一微电极和至少一对表面修饰抗体的第二微电极,第二微电极表面修饰的抗体能够与样品中的目标生物标志物结合,实现对目标生物标志物的浓度测定。上述Lamb波传感器具有灵敏度高、特异性强和检测限低、易操作等优势,能用于实现针对同一样品的多种目标生物标志物的检测。本发明公开一种生物检测芯片,包括上述的Lamb波传感器,能够用于血液样品中多种生物标志物的检测,生物检测芯片操作简便、体积小适于批量生产,适用于疾病的大规模早期诊断和筛查。本发明还公开了一种快速筛查系统,包括上述的生物检测芯片,为疾病的诊断和筛查提供了一种新的快速筛查系统。
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公开(公告)号:CN106872569A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710104257.5
申请日:2017-02-24
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
IPC: G01N29/036 , G01N21/84
Abstract: 本发明公开了一种液相进样装置及液相测量系统和方法,其中,液相测量方法,包括:在通过压电声波传感器与进样接触反应,得到所述压电声波传感器的谐振频率变化的同时,通过图像传感器拍摄所述进样在所述压电声波传感器表面上的反应过程,得到反应过程的图像信息。液相测量系统,包括:压电声波传感器及进样装置,以及同步拍摄的图像传感器装置,其中传感器进样装置采用易拆卸装置头,可针对QCM、SAW以及FBAR多种声波传感器进行液相进样及信号采集。本发明能够精确测量出在不同时刻点液相中各物质的相关参数及特性,为后续作进一步分析提供了条件。
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公开(公告)号:CN106841517A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611199417.0
申请日:2016-12-22
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
IPC: G01N33/00
CPC classification number: G01N33/0022
Abstract: 一种气体分析装置,用于检测气体杂质,包括:第一测量管路,入口连接传输待测气体的主管路,出口设有第一接口;第二测量管路,包括纯化器,所述纯化器入口连接所述主管路,所述纯化器出口并联设有第二接口及第三接口,仅在所述第三接口与所述纯化器出口之间连接有标准气体发生器;还包括检测装置,具有气体入口和气体出口,所述气体入口在第一位置仅连接所述第一接口以形成第一流路,在第二位置仅连接所述第二接口以形成第二流路,在第三位置仅连接所述第三接口以形成第三流路。本发明的检测装置气体入口在不同位置连接不同接口,取消了可能残留前次检测气体的管路,使得前次检测的气体不会对后续的检测造成影响,缩短了等待时间。
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