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公开(公告)号:CN107870405A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711264075.0
申请日:2017-12-05
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G02B7/00
CPC classification number: G02B7/00
Abstract: 本发明公开了一种多自由度光学精密调节台,包括:调节台主体,其包括由上至下依次设置的第一转板、第二转板、第一滑板、第二滑板、第三转板和底板;θz方向舵机组件;θy方向舵机组件;X方向舵机组件;Z方向舵机组件和θx方向舵机组件。本发明将舵机引入到精密调节台结构中,巧妙利用了舵机控制简单、成本低廉等特点,实现了调节台高精度多自由度的调节;本发明结构简单小巧,自锁性能好、稳定性高,能适应细长条负载,应用范围广,且调节精度高、控制简单、生产成本低,市场前景广阔。
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公开(公告)号:CN107714067A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710992907.4
申请日:2017-10-23
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 中国科学技术大学
IPC: A61B6/00
Abstract: 本发明公开了一种乳腺相衬CT成像设备,包括:基座、设置于所述基座上方的旋转台、设置于所述旋转台上的旋转钢架及架设在所述旋转钢架上方的扫描床,所述旋转钢架上沿光路方向依次设置有X射线光源、源光栅、分束光栅、分析光栅和探测器;所述的分束光栅下端设置有微位移步进机构,所述的微位移步进机构包括柔性铰链机构和驱动机构。本发明的乳腺相衬CT成像设备,能够得到清晰的乳腺CT图像,并且能大大降低患者所接受的辐射剂量,减小设备对患者身体造成的负面影响。本发明结构稳定可靠,操作方便,能很好的满足用户需求,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN107703165A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710994049.7
申请日:2017-10-23
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 中国科学技术大学
IPC: G01N23/04
CPC classification number: G01N23/04
Abstract: 本发明公开了一种具有精密样品检测转台的CT成像设备,包括:基座、旋转台、成像平台及样品台;所述成像平台上沿光路方向依次设置有X射线光源、源光栅、分束光栅、供所述样品台的上部伸缩穿出的开孔、分析光栅和探测器;所述样品台包括升降机构、平面调节机构和精密样品检测转台;所述精密样品检测转台包括载物台、膜片组、轴系组件、联轴套、伺服电机、支架和底座。本发明的具有精密样品检测转台的CT成像设备,稳定性高,易于安装制造。本发明中的精密样品检测转台精度高、强度大,其通过采用双膜片柔性连接,可避免将伺服电机转子自身偏摆和装配不同心引起的弯矩传递至轴系,从而保证轴系精度;样品转台传动链短,装配容易。
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公开(公告)号:CN104898159B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201510240652.7
申请日:2015-05-13
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01T7/00
Abstract: 本发明公开了一种能量分辨CT探测器的校准方法,包括:步骤1)构建探测器的校准系统;步骤2)对探测器每个像素接收到的光子进行计数,以一定的电压间隔逐渐改变每个像素对应读出电路中比较器的阈值电压,作每个像素累计接收光子数对所述阈值电压的函数,即得到每个像素对X射线响应的能谱图;步骤3)通过递归拟合的方法对每个像素对应能谱图形状的特征值进行提取,并设定一个基准能谱图;步骤4)调整读出电路的增益值使得每个像素对应能谱图进行放缩,同时调整本底噪声使得每个像素对应能谱图平移,最后使得每个像素对应的能谱图与基准能谱图一致,本发明的校准方法方便实用,避免采用放射源。
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公开(公告)号:CN105047504B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201510411222.7
申请日:2015-07-14
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: H01J1/304
Abstract: 本案涉及基于二维纳米壁的场发射阴极,包括:电子发射端,其包括衬板层和纳米壁层,所述纳米壁层呈网格状,并埋覆在所述衬板层中;铜芯;冷却装置,包括:第一陶瓷导热片,其靠近所述纳米壁层的一端架设有栅网;第二陶瓷导热片,其套设于第一陶瓷导热片的外部;半导体层,其填充于所述第一陶瓷导热片和第二陶瓷导热片之间;电源;其中,第二陶瓷导热片通过金属片与铜芯相连。本案采用二维网格结构的纳米壁使得阴极获得了更低的阻抗,有助于更大发射电流的产生;在纳米壁顶端桥接的金属层能够降低电子需要克服的功函数,增加可以利用的电子密度和二次电子发射能力;网格形状的栅极能够最大限度的提高电子的通过率。
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公开(公告)号:CN105125232A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510626958.6
申请日:2015-09-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有DR拍片功能的CT扫描仪,包括:转盘,其与安装在CT扫描仪上的旋转驱动部件连接;x射线源组件,其安装在所述转盘的外侧壁上且可以在所述转盘上转动,所述x射线源组件的出射光束朝向所述转盘的轴中心;以及探测器组件,其安装在与所述x射线源组件对应面的所述转盘外侧壁上;其中,所述探测器组件中的探测器与所述转盘外侧壁垂直且可以随所述x射线源组件的转动在所述转盘上平移。本发明解决了常规CT扫描仪不具备DR拍片功能的限制,实现了一机多用的效果。
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公开(公告)号:CN119799488A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411971650.0
申请日:2024-12-30
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种细胞旋转培养系统及液路控制方法,其中,一种细胞旋转培养系统,包括:离心培养装置;富集收获装置;以及,液路控制系统,用于控制细胞样本及培养物质流动;其中,所述液路控制系统包括:若干并联设置的试剂袋;蠕动泵;流量传感器;收集单元,所述收集单元包括废液袋和产品袋;以及,多个夹管阀;所述蠕动泵将细胞样本及培养物质从所述试剂袋泵入所述离心培养装置内、或者抽取离心分层后的内清液至废液袋,并将培养完成的细胞转移至所述富集收获装置中进行富集、并最终将培养完成的细胞供入产品袋中收集保存。本发明能够实现细胞体外自动化、规模化制备,且系统整体成本更低,旋转悬浮培养的方式使得细胞损伤率也更低。
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公开(公告)号:CN119799485A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411971623.3
申请日:2024-12-30
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12M3/00 , C12M1/00 , C12M1/34 , C12M1/36 , C12M1/10 , C12M1/38 , C12M1/02 , C12M1/04 , C12M1/12 , C12M3/02
Abstract: 本发明公开了一种细胞体外培养设备、方法及其应用,其中,细胞体外培养设备包括:离心培养装置,用于盛装细胞样本及培养物质以实现细胞的分化和扩增,并能够通过旋转离心运动以实现细胞与培养物质径向分层;富集收获装置,用于盛装培养完成的细胞及培养物质,并通过旋转离心运动使细胞与培养物质径向分层以在抽取内清液后进行细胞的富集;液路控制系统,用于向所述离心培养装置中供入细胞样本及培养物质,并实现细胞的转移和收集;气路控制系统,用于供入混合气体;温度控制装置,包括:加热单元和制冷单元;以及,监测反馈装置。本发明实现了细胞体外自动化、规模化制备,且成本更低,旋转悬浮培养的方式使得细胞损伤率也更低。
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公开(公告)号:CN112522092B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202011605172.3
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: 本发明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。本发明的胚胎培养和监测系统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;本发明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:CN116606966A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310893720.4
申请日:2023-07-20
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12Q3/00
Abstract: 本发明公开了一种细胞培养箱三气供气系统进气控制方法,属于细胞培养领域,通过采用分步调整策略,优先保证二氧化碳气体的浓度,当二氧化碳气体浓度稳定后,为了使氧气达到设定浓度并且二氧化碳浓度不变,后续加入的气体中始终含有该比例的二氧化碳气体;如果二氧化碳浓度偏高,优先充入氮气使其浓度下降达到设定值,通过上述方法,能够实现任意浓度氧气和二氧化碳浓度调整和高精度控制要求。
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