-
公开(公告)号:CN104655863A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510068019.4
申请日:2015-02-10
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N35/00
Abstract: 本案为一种样品输送检测系统,包括:第一底板,试纸盒装载机构,推片机构,检测机构;其中,试纸盒装载机构,推片机构和检测机构固定在底板上;试纸盒装载机构包括第一支架,第一电机,同步带传动机构,转盘和传感器检测系统;推片机构包括第一机架,第二电机,第一丝杠螺母机构,第一推板,还包括第三传感器、第四传感器和第六传感器等;检测机构包括第二机架,第三电机,第二丝杠螺母机构,第二推板和第三挡片,第六传感器等。本案的样品输送检测系统结构紧凑,操作简单,可自动实现样品的输送,还可实现全自动荧光免疫分析装置中样品的检测需求。
-
公开(公告)号:CN104634984A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510068101.7
申请日:2015-02-10
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N35/00
Abstract: 本发明公开了一种全自动荧光免疫分析系统,其包括吸头放置架,其放置有吸头;样品摇匀单元,其将待检样品进行摇匀;缓冲液进给单元,其将缓冲液板送至工作位置,所述缓冲液板在耗尽后被抛弃;试纸片输送单元,其将试纸片从试纸盒中推出,并分别送至加样位置和检测位置;三维加样单元,其装载所述吸头;检测单元,其对所述加样后的试纸片进行检测,检测结束后,抛弃所述试纸片;信号处理控制单元。本发明全自动化的操作明显降低了检测工作的强度和差错率,检测通量为60测试/小时,可满足大批量检测的需求。本发明采用一次性吸头进行样品的吸取、混合及试纸片加样避免了样品间的交叉污染,提高了结果的准确性。
-
公开(公告)号:CN104076157A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410334659.0
申请日:2014-07-15
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N33/86
Abstract: 本发明公开了一种震荡装置,包括:支撑板,其上设置有固定块和环柱,所述固定块与拉簧的一端连接,所述环柱上套设有转动轴承;转环,其嵌置于所述转动轴承上;摆杆,其一端与所述转环固连,另一端紧固有从动块,所述从动块上设置有滚轮,所述摆杆中部与所述拉簧的另一端固连;凸轮,其与所述滚轮相切,所述凸轮与驱动电机的驱动轴固连;杯架,其上开设有导孔,所述杯架内设置有杯腔,所述杯架的底端设置有底托;导杆,其一端贯穿于所述导孔,另一端与所述转环固连。本发明提供的震荡装置,装调方便、震荡磨损小、机构可靠性高,能够满足检测分析的不同需求,有效提高医护人员的工作效率,具有很好的推广应用价值。
-
公开(公告)号:CN103884855A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410138441.8
申请日:2014-04-08
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N35/00
Abstract: 本发明公开了一种全自动化学发光免疫分析仪的吸样头装载机构,包括:传送带(10),其上有多个等间距的成对凸台(31,32),两个所述成对凸台(31,32)之间形成装载吸样头盘的位置,所述凸台(31,32)上固连有90°折弯板(33,34),所述成对凸台(31,32)与所述90°折弯板(33,34)形成了定位构件(16)和勾扣构件(17);吸样头盘,其上设有多个吸样头插入孔,所述吸样头盘后端面上设有与所述勾扣部件(17)匹配的凹槽前沿(27);运载头(8),与传送带(10)位于同一水平高度。本发明提供的装置实现了在一个较低平台上操作,而且加工工艺简单,生产成本低,适合批量化生产。
-
公开(公告)号:CN103760374A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201310501165.2
申请日:2013-10-23
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种化学发光免疫分析检测用的反应杯,包括集成一体的杯体(1)、杯沿(2)与集液槽(3),其特征在于,所述杯体(1)为倒梯形的空腔壳体结构,所述杯体(1)顶部设矩形开口,且所述杯体(1)底部内壁设弧形曲面凹槽,所述杯沿(2)连接所述杯体(1)顶部并平行于所述杯体(1)顶部所在平面向外延伸,且所述杯沿(2)上设所述集液槽(3)。本发明中杯体(1)底部为弧形曲面结构,可减少在添加待测试剂时气泡的产生,并通过杯沿(2)设计,提高反应杯在传送过程中的稳定性,避免待测试剂溢出,同时集液槽(3)可收集部分外溢的待测试剂,减少对仪器的污染。本发明整体为一体化设计,易加工且制造成本低。
-
公开(公告)号:CN103487595A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310477143.7
申请日:2013-10-14
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N35/00
Abstract: 本发明提供了一种用于全自动化学发光免疫分析仪的试剂盒,包括:固定仓,所述固定仓包括固定仓体(1)与位于固定仓体(1)正上方的可移除式固定仓盖(2),所述固定仓体(1)为空腔壳体结构,所述固定仓体(1)一侧设连接件(3),且所述固定仓体(1)另一侧设圆形通孔(4),所述固定仓盖(2)顶部为固定仓封口膜(5);旋转仓,其为圆柱形空腔结构,位于所述通孔(4)内,所述旋转仓包括旋转仓体(6)与旋转仓盖(7),所述旋转仓体(6)内设搅拌桨(8),且所述旋转仓体(6)底部设内凹槽,所述旋转仓盖(7)顶部为旋转仓封口膜(9);其中,所述试剂盒通过连接件(3)固定连接于试剂盒传送装置上。
-
公开(公告)号:CN111024554B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN201911269659.6
申请日:2019-12-11
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州中科医疗器械产业发展有限公司
IPC: G01N11/16
Abstract: 本发明提供振动式黏弹力传感器的测量电路,包括调节电路、控制器、电压控制电流源、模拟开关、黏弹力传感器、信号采集电路、模数转换器以及参考电阻,该电路使得测量结果对大部分的电路参数的漂移不敏感;该电路测得信号正比于传感器阻抗,不需要做复杂的变换,减小计算复杂度的同时也对提高精度有益,且电路结构简单,传感器工作点设置方便,适应于多种待测样本而不易停振。本发明还涉及振动式黏弹力传感器的测量方法。该方法平衡了扫描时的频率分辨率和时间上的采样率之间的矛盾,可以获得具有较好的频率分辨率和较高时间采样率的效果。本发明还涉及振动式黏弹力传感器的测量设备。
-
公开(公告)号:CN107748341B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN201710992324.1
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
Abstract: 本发明公开了一种高衬度低剂量相位衬度CT成像装置,包括:基座、旋转台、成像平台及沿轴向嵌入设置在所述旋转台内部圆心处的样品台;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;所述的源光栅、分束光栅和分析光栅均为弧形状,其圆心均位于所述X射线光源处。本发明的高衬度低剂量相位衬度CT成像装置能够利用高能量的X光源实现较大的穿透深度,从而应用于厚样品(几十厘米)乃至人体的高衬度、低剂量成像。并且本发明的成像装置既能实现样品台旋转,又能实现成像系统旋转,稳定可靠、能够提供该成像技术所需要的精度要求。
-
公开(公告)号:CN113265331B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202110648655.X
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: 本发明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。本发明还提供了一种胚胎培养器皿的制作工装。本发明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。本发明提供的制作工装,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。
-
公开(公告)号:CN115530156B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211336533.8
申请日:2022-10-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A01N1/02
Abstract: 本发明公开了一种胚胎自动玻璃化冷冻装置,包括:机架以及位于机架上的回转工作台模块、耗材区、玻璃化试剂处理模块、转移模块、热封模块和冷冻模块;玻璃化试剂处理模块、转移模块、热封模块沿回转工作台模块回转中心圆周分布;回转工作台模块带动耗材区回转传送时,耗材区分别移动至玻璃化试剂处理模块处、转移模块处和热封模块处,以对应进行胚胎处理、盖子转移和冷冻皿密封操作后,将冷冻皿投入冷冻模块中,实现胚胎玻璃化冷冻的自动化。本发明空间分布均匀、整机体积减小,各操作模块分散布置,降低热封模块产生的热量对其他模块的影响,有利于热封模块散热;可以减少胚胎运动次数,有效降低了胚胎受到运动产生冲击的影响。
-
-
-
-
-
-
-
-
-