一种荧光采集装置及核酸检测装置

    公开(公告)号:CN112147115B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202010899542.2

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明提出一种荧光采集装置及核酸检测装置,包括光源部件、第一反射元件、第二反射元件和第三反射元件,所述第二反射元件和第三反射元件分布在光源部件的第一侧和第二侧,且至少分别接收光源部件在所述第一侧和第二侧处的边界光;第一反射面用于分别接收第二反射元件反射出的第二光源和第三反射元件反射出的第三光源,对应地第一反射面分别反射出第二反射光和第三反射光,并分别照射在孔板上的区域所在的第二面积和第三面积,分别重叠于所述第一面积的两侧的边缘区域。通过增加孔板的边缘区域的光通量,使得光源部件发射出的点光源在孔板的中心区域与边缘区域的光照强度差异大大减少,实现大面积的孔板均匀照明的改善,使得检测结果更准确。

    一种利用单一荧光标签的DNA测序方法

    公开(公告)号:CN116790736A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202311049377.1

    申请日:2023-08-21

    Abstract: 本发明涉及一种利用单一荧光标签的DNA测序方法,属于分子生物学技术领域。本发明提供了一种利用单一荧光标签的DNA测序方法,先使用一种荧光标签标记四种含有不同碱基的dNTP分子,并通过控制四种含有不同碱基的dNTP分子在同一DNA测序反应体系中的浓度、机械力、相对分子质量、温度、酶催化、电、声和/或光,调节其在同一DNA测序反应体系中的扩散速率,以调控其参与DNA聚合反应的速率,使其表现出反应速率常数差异,再根据反应速率常数差异,识别出四种碱基,获得待测序DNA链的基因序列。所述DNA测序方法只需要一路激发‑探测光路,不依赖复杂光路系统,这将减小测序设备中光路系统的复杂性。

    一种寡核苷酸空间坐标编码方法及其微流控装置

    公开(公告)号:CN114621307A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210383346.9

    申请日:2022-04-12

    Abstract: 本发明涉及一种寡核苷酸空间坐标编码方法及其微流控装置,属于分子生物学技术领域。本发明提供了一种寡核苷酸空间坐标编码方法,预设需编码的寡核苷酸全序列为由n+i段寡核苷酸序列片段连接而成,并根据此预设,合成n组不同寡核苷酸序列片段X以及i组不同寡核苷酸序列片段Y;设置由X流道和Y流道正交设置而成的寡核苷酸合成阵列,使得X流道和Y流道的交汇处形成供寡核苷酸序列片段连接的编码区域;逐轮对寡核苷酸合成阵列的每一个X流道和Y流道分别施加寡核苷酸序列片段X和寡核苷酸序列片段Y,使得寡核苷酸序列片段X和寡核苷酸序列片段Y在编码区域逐步连接,得到需编码的寡核苷酸全序列。所述方法大大降低了寡核苷酸的合成成本。

    涂覆有锚定物质的零模波导孔的制备方法及波导孔结构

    公开(公告)号:CN111123429B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN201911350416.5

    申请日:2019-12-24

    Abstract: 本发明提供一种涂覆有锚定物质的零模波导孔的制备方法,该方法通过调节高折射率非反射层的沉积厚度可以缩小零模波导孔的孔内体积,显著减少孔内的游离核苷酸,提高信噪比;通过在孔内部沉积高折射率非反射层材料可以使被激发荧光的位置远离零模波导孔的金属壁,使荧光不会减弱甚至淬灭,荧光效果增强的同时也使得检测更加灵敏;选取设定的高折射率非反射层材料以及沉积厚度(即控制孔内样本与非反射壁的折射率)可以在增强荧光与保证酶活性之间获得最佳平衡;通过使用掩模版和正胶的光刻可以使每个零模波导孔中心底部精确的连接DNA聚合酶,提升孔的利用率。本发明还涉及一种涂覆有锚定物质的零模波导孔结构。

    阴阳性分类模型建立方法、装置、设备及计算机存储介质

    公开(公告)号:CN112950571A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110214864.3

    申请日:2021-02-25

    Abstract: 本发明提供一种阴阳性分类模型建立方法、装置,设备及存储介质,应用于散热效率低于预设值的dPCR系统,方法包括:针对单次dPCR扩增反应,分别选取第一数量的阴性样本和阳性样本;分别选取第二数量的阴性样本和阳性样本作为训练样本乱序输入预设SVM训练模型,求取满足预设要求的第一超平面模型;分别将第三数量的阴性样本和阳性样本作为测试样本,依次输入所述第一超平面模型,当输出的测试样本的类别的正确率达到设定阈值时,确定所述第一超平面模型为dPCR系统的阴阳性分类模型;其中,所述第二数量与第三数量之和为第一数量,且第二数量和第三数量属于第一数量。本方案,分类准确率高,可有效保证dPCR定量的准确性,且dPCR扩增过程可被追踪。

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