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公开(公告)号:CN115421532A
公开(公告)日:2022-12-02
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:CN112113941A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010953481.3
申请日:2020-09-11
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种消光型微弱荧光检测系统,包括:激发光光路、遮光壳体及设置在所述遮光壳体内的荧光收集透镜、主二向色镜、副二向色镜、带通滤光片、汇聚透镜、光电转换探测器、锥面消光器。本发明采用多重二向色镜串联来深度滤除进入到检测光路中的本底激发光,能大幅降低目标荧光中本底激发光的能量占比,能解决荧光信号微弱时易被本底激发光淹没的问题;通过设置锥面消光器可高效吸收漏滤的入射激发光,用斜坡的方式可增大检测光路内部吸收面,分散降低单位面积上的光能量,从而能减少内部激发出的干扰荧光,通过沟道增加漏吸光的折返次数使得消光吸收更为彻底,进而可消除检测光路内部表面激发出的荧光干扰信号,使得检测结果更为准确。
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公开(公告)号:CN109212113A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811230257.0
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: G01N30/06
Abstract: 本发明提供一种离子捕集气体分子分离装置,包括装置本体,装置本体包括样品气体进气管、离子化电离源、电离室、离子捕集中和电极、离子推斥电极、洗气进气管、出气管;本发明还涉及一种离子捕集气体分子分离方法。本发明采用紫外光电离、质子亲和电离反应、电场辅助离子捕集(场致离子捕集)、离子中和还原技术相结合,实现样品气体分子快速分离;本发明的分离时间间隔可根据后续检测仪器的分析处理速度联动调节;同时分离处理过程中只需要消耗较小的电功率来电离和辅助离子捕集,无需大范围温控,无需高压载气,整个装置体积小、重量轻、无耗材。本发明构思巧妙,分离效果控制灵活,便于气体检测推广应用。
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公开(公告)号:CN220413411U
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202320640041.1
申请日:2023-03-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 济南高新科技成果转化经纪有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种胚胎培养皿,属于胚胎培养领域,包括皿体、皿盖,皿体包括围板、设有用于容纳培养液的培养槽,培养槽设置在围板内,皿盖包括盖体、第一凸台、第二凸台,第一凸台设置在盖体四角内侧,第二凸台设置在盖体内侧壁四周,第一凸台所在平面与第二凸台所在平面垂直,皿体与皿盖配合使用时,第一凸台与围板一侧抵触,盖体与围板之间在第一方向上产生第一间隙,第二凸台与围板另一侧抵触,盖体与围板之间在第二方向上产生第二间隙,第一方向与第二方向的方向垂直,第一间隙与第二间隙连通以形成气体交换通道,实现培养皿内外气体交换,并且不会对皿体内的培养液造成污染,提高培养液和胚胎的制备效率,不会影响后续的培养和拍摄效果。
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公开(公告)号:CN215856152U
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202023262787.9
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: 本实用新型公开了一种胚胎培养装置,包括:至少一个可独立进行培养的胚胎培养模块,胚胎培养模块包括培养室以及培养组件;培养室包括下方形成有空腔的顶盖以及可滑动设置在空腔内的培养平台,顶盖和培养平台之间可形成密封的用于容纳培养组件的培养空间;培养组件包括设置在所述培养平台上的培养皿、设置在培养皿内的至少一个胚胎罩以及分别设置在所述胚胎罩两侧的进液针和排液针。本实用新型能实现胚胎培养过程中的自动换液功能,且能避免反复开箱换液操作对胚胎的影响;胚胎培养室采用抽拉式仓门结构,能方便与光学监测系统配合实现在线监测;本实用新型在换液操作时,能有效约束胚胎不脱离光学视野,且可支持在线自动换液,且能实现动态培养。
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公开(公告)号:CN215628018U
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202121298175.7
申请日:2021-06-10
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: 本实用新型公开了一种胚胎培养器皿,包括进液针、排液针、培养皿、设置在所述培养皿中的栅罩以及盖合在所述培养皿上的皿盖;所述栅罩包括两个沿X方向设置的长片和若干沿Y方向设置的隔片,两个长片和若干隔片拼接形成多个沿X方向布置的四侧面围成的可容纳单个胚胎的胚胎室,所述胚胎室的四侧面均开设有栅孔。本实用新型还提供了一种胚胎培养器皿的制作工装。本实用新型提供的胚胎培养器皿通过栅罩约束胚胎,使得通过进液针和排液针进行培养液在线更换时,胚胎仍能约束在胚胎室内,可实现胚胎长时程培养状态下在线换液和显微观察。本实用新型提供的制作工装,能保证培养器皿各部件的装配关系和装配精度,可利于与外部自动化仪器配合,便于显微观察。
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公开(公告)号:CN216274172U
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202023268210.9
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: 本实用新型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。本实用新型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;本实用新型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:CN209471086U
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201821716738.8
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: G01N30/06
Abstract: 本实用新型提供一种离子捕集气体分子分离装置,包括装置本体,装置本体包括样品气体进气管、离子化电离源、电离室、离子捕集中和电极、离子推斥电极、洗气进气管、出气管。本实用新型采用紫外光电离、质子亲和电离反应、电场辅助离子捕集(场致离子捕集)、离子中和还原技术相结合,实现样品气体分子快速分离;本实用新型的分离时间间隔可根据后续检测仪器的分析处理速度联动调节;同时分离处理过程中只需要消耗较小的电功率来电离和辅助离子捕集,无需大范围温控,无需高压载气,整个装置体积小、重量轻、无耗材。本实用新型构思巧妙,分离效果控制灵活,便于气体检测推广应用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209471085U
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201821716728.4
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: G01N30/06
Abstract: 本实用新型提供一种离子渗透气体分子分离装置,包括装置本体,所述装置本体包括离子化电离源、进样导流罩、电离室、离子推斥电极、离子渗透膜、离子中和电极。本实用新型采用紫外光电离、质子亲和电离反应、电场辅助离子渗透、离子中和还原技术相结合,实现样品气体分子快速分离;本实用新型的分离时间间隔可根据后续检测仪器的分析处理速度联动调节;同时分离处理过程中只需要消耗较小的电功率来电离和辅助离子渗透,无需大范围温控,无需高压载气,整个装置体积小、重量轻、无耗材。本实用新型构思巧妙,分离效果控制灵活,便于气体检测推广应用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209470962U
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201821716702.X
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: 本实用新型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;本实用新型采用选择性电离、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。本实用新型构思巧妙,富集效果控制灵活,便于气体检测推广应用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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