一组胰蛋白酶核酸适配子及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102373211A

    公开(公告)日:2012-03-14

    申请号:CN201010254119.3

    申请日:2010-08-16

    Abstract: 本发明提供了一组胰蛋白酶核酸适配子及其制备方法和应用,还提供了一种胰蛋白酶反应器及其制备方法,属于生物技术领域。针对现有技术中尚无胰蛋白酶核酸适配子的缺陷,提供了一组胰蛋白酶核酸适配子,其核苷酸序列选自序列表中SEQ ID No.1~SEQ ID No.25;是通过SELEX技术结合表面修饰的磁珠对原始随机寡核苷酸文库进行筛选、扩增、测序制备得到;可用于检测、分离、纯化以及固定化胰蛋白酶,制备生物感应器,分析检测目标物质和制备用于临床诊断试剂和疾病治疗药物,还可用于制备胰蛋白酶反应器。所述核酸适配子分子量小,可以化学合成,成本低;亲和性和特异性强;便于标记;重复性和稳定性好,易于保存。

    微流控芯片及光谱信息检测系统

    公开(公告)号:CN114894728B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202210444135.1

    申请日:2022-04-25

    Abstract: 本发明涉及光谱检测技术领域,提供了一种微流控芯片及光谱信息检测系统,微流控芯片包括:透明的芯片底板,芯片底板上形成有样本流道;芯片底板上形成有第一凹槽,第一凹槽包括两个相对凹陷的第一弧面和第二弧面,以构造出片上微透镜,片上微透镜位于样本流道的侧面,且片上微透镜的光轴垂直于样本流道;芯片底板上形成有第二凹槽,第二凹槽为三角形,以构造出片上棱镜,片上棱镜位于片上微透镜背向样本流道的一侧。本发明微流控芯片可以得到由不同波长的单色光组成的光谱,便于提高后续检测精度,具有结构简单、体积小、成本低、便携化、稳定可靠性高、适用于即时检测场合等特点。

    一种基于并行光计算的光谱处理系统及在OCT中的应用

    公开(公告)号:CN117297555A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311608802.6

    申请日:2023-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种基于并行光计算的光谱处理系统及在OCT中的应用,尤其涉及一种基于并行光计算的光谱处理系统及其在OCT成像系统中的应用,属于光计算和生物医学光学成像技术领域,特别涉及在OCT成像系统中的应用。本发明的基于并行光计算的OCT成像系统不同于常规OCT使用电子计算机处理光谱数据,采用并行光计算系统对OCT干涉仪输出的光谱信号做分数阶/整数阶傅里叶变换,可以直接以全光方式得到样品的结构信息,因此该成像系统可以大大提升成像速度。

    一种微流控芯片及其应用
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113070109A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110246978.6

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 本发明涉及单细胞抗体检测与扩增技术领域。具体涉及一种微流控芯片及其应用。本发明的芯片由依次叠放在一起并相互密封的微阀控制层,微阀薄膜层,细胞处理层和基底层组成;具有液体注入口、细胞悬液入口、细胞悬液出口、扩增产物收集出口、微阀进气口、微阀进气口、扩增产物释放微阀控制结构和液体流动微阀控制结构;扩增产物释放微阀控制结构通过气体流道上的微阀控制扩增产物的释放,液体流动微阀控制结构通过气体流道上的微阀控制控制细胞处理层中液体的流动,细胞处理结构包括多个细胞处理单元,每个细胞处理单元包括液体流道和一个基因扩增腔室;细胞的捕获、鉴别和扩增在其中完成。本发明所有功能集成在同一芯片上,操作快速、简便。

    一种微流控芯片进样及其键合技术

    公开(公告)号:CN107597219A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710822626.4

    申请日:2017-09-13

    Inventor: 胡晓明 莫琰 李勤

    Abstract: 本发明涉及一种微流控芯片及其使用方法,所述的微流控芯片包括微流控芯片基片、试剂纸和盖片三个主要部分,其中试剂纸含有检测样品标志物识别所需的反应试剂,微流控芯片基片具有试剂纸的支撑结构、样品进样通道及键合槽,盖片与微流控芯片基片键合形成可控的样品进样与检测区域,检测样品通过微沟道在外界压力或负压下经进样通道推入或吸入检测区域,使样本液流借助表面张力及试剂纸吸附作用与试剂纸内的反应试剂接触并发生反应,检测装置进而可根据试剂纸颜色、荧光或化学发光形成的光度与光谱变化识别样品中标志物的浓度,该芯片可减少样品液流进样时气泡对检测结果的影响,降低键合对芯片沟道的影响,有利于形成具有稳定结构的检测区域。

    一种基于多个光谱图像的配准方法以及装置

    公开(公告)号:CN106157306A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610509928.1

    申请日:2016-06-30

    CPC classification number: G06T2207/10032

    Abstract: 本发明公开一种基于多个光谱图像的配准方法以及装置。其中,所述方法包括:获取对同一物体成像得到的多个光谱图像;利用显著性分析技术对每一光谱图像进行显著性分析,得到与每一光谱图像对应的显著性图;根据显著性图分别对每一光谱图像进行区域划分,得到感兴趣区域和非感兴趣区域;利用FAST特征点检测算法提取感兴趣区域和非感兴趣区域的特征点;基于特征点与感兴趣区域和非感兴趣区域的位置关系,利用EOH特征描述算子对特征点进行特征描述,得到特征点的EOH特征;根据EOH特征对多个光谱图像的特征点进行匹配,从而实现多光谱图像的配准。通过本发明,不仅能避免多个光谱图像对同一物体成像结果不同引起的误匹配,而且还能改善多个光谱图像配准速度慢的问题。

    基于简化带权无向图的统计平均模型构建方法

    公开(公告)号:CN105976364A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610279184.9

    申请日:2016-04-28

    CPC classification number: G06T2207/10081 G06T2207/30056

    Abstract: 本发明公开一种基于简化带权无向图的统计平均模型构建方法,能避免选择特定模板图像带来的偏差以及无模板groupwise配准收敛速度慢,效率低等问题。方法包括:将刚性对齐后的图像集作为输入,构成图模型的顶点集合,求解阈值,构造图像之间的边,建立无向图模型;在图像仿射传播聚类结果的基础上,删除类内与类间冗余的边,对无向图模型的简化;在简化图模型的基础上,根据每幅图像与周围相连图像的差异,设置边的权重;通过配准计算每幅图像与与其连接图像之间的形变场;将形变场依据对应图模型上的权重进行复合;将复合后的形变场作用于图像,使图像之间的差异逐步减小,简化带权无向图模型逐渐收缩;求取图像集的平均图像,从而获得图谱。

    一种用于生物微粒分型分析的小型微流控芯片系统

    公开(公告)号:CN105699671A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610031688.9

    申请日:2016-01-18

    CPC classification number: G01N35/00

    Abstract: 本发明涉及一种用于生物微粒分型分析的小型微流控芯片系统,属于生物样品检测领域。包括激发光纤通道、激发片载微透镜、收集片载微透镜、收集光纤通道;所述激发片载微透镜与收集片载微透镜分别置于废液微通道两侧;激发片载微透镜的光轴与废液微通道相互垂直;收集片载微透镜的光轴与废液微通道成一夹角;激发光纤通道与收集光纤通道开设在芯片上。本发明中使用的微流控芯片系统结构简单、体积小、低成本、低功耗、并且该系统灵敏度高、检测准确、操作方便、无需光学校准,并且微流控芯片上的片载微透镜-光纤检测模块可以加工若干个并行工作,有助于实现高通量检测。因此,本系统适用于多种生物样品尤其是生物微粒的分析检测。

    一种同步光动力治疗装置
    39.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103920248B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201410178191.0

    申请日:2014-04-29

    Abstract: 本发明涉及一种同步光动力治疗装置,该装置可在计算机的控制下根据患者病患区域的血氧浓度同步控制治疗光源的光照射功率,也可通过空间光调制器调节治疗区域的光照射功率空间与时间分布参数,或者使用两者复合的光源调制方法调节治疗光源的光照射功率。此外,该装置也可在治疗光源中采用多种光谱结构,通过结构光照明获取治疗部位的血氧空间分布参数,进而控制治疗光在治疗区域的空间与时间分布,达到光敏剂、光与氧的最佳匹配,减少光热效应及光敏剂光化学毒性对周围组织的不良影响。

    一种皮肤病量化评价装置
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104463967A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410805574.6

    申请日:2014-12-19

    Abstract: 本发明涉及一种皮肤病量化评价装置,尤其是利用光谱吸收率实现对鲜红斑痣等皮肤疾病的定量评价,装置通过空间光调制器调节多光谱光源在患者表面形成结构光图像,并同步解调编码图像,获得患者多光谱光源下的三维结构光图像,在获得病患区域的三维模型的同时,并根据光线在三维模型的入射角度及光强分布差异,获得修正的病患部位和正常部位的多光谱吸收差异,在计算机的处理下完成病患的精细分级。

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