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公开(公告)号:CN109486931A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811098667.4
申请日:2018-09-20
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12Q1/6883 , C12Q1/6844 , C12N15/11
Abstract: 本发明属于基因扩增检测的技术领域,具体涉及华法林用药相关基因分型的检测试剂盒和检测方法,首创性的发现在基因扩增检测中使用纳米二氧化硅,可以显著提高基因扩增的反应效率和反应特异性,为此将其应用到华法林用药相关基因分型的检测中,解决了现有技术中华法林用药基因分型检测特异性差、检测速度慢,不能满足对大量样本的快速的、特异性高的检测的问题。
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公开(公告)号:CN104388570B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201410736193.7
申请日:2014-12-04
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12Q1/68
Abstract: 本发明公开了一种基于压电薄膜技术的核酸单基因突变检测方法,其特征在于,包括以下步骤:1)制备人血小板HPA‑1突变检测磁珠,将第一特异性探针用磁珠进行标记;2)压电传感器表面处理,为提高生物相容性在压电传感器表面传感区域溅射或蒸发5~20nm厚度的金或铂;铂和金表面先涂布生物相容性材料,再修饰核酸探针或抗体探针;3)将待测基因片段与磁珠标记的第一特异性探针和带有FITC标记的第二特异性探针充分杂交,然后采用压电传感器进行检测。
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公开(公告)号:CN107255661A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710449009.4
申请日:2017-06-14
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N27/30
CPC classification number: G01N27/308
Abstract: 本发明提供了一种电化学气体传感器电极的制备方法,包括如下步骤:(1)配制含有第一催化剂的第一电极浆料,和含有第二催化剂的第二电极浆料,至少一个催化剂为表面修饰的碳纳米管材料;(2)将第一电极浆料和第二电极浆料分别担载在固体电解质膜相对的两侧面上,烘干之后进行热压处理,以在固体电解质膜的两侧面上形成工作电极和对电极。该制备方法能够应用于制备性能良好的两电极体系的检测电极,同时简化了电极的制备工艺,有利于大规模的工业生产。本发明还提供了一种利用上述方法制备的电化学乙醇气体传感器电极和电化学乙醇气体传感器,具有高灵敏度、高选择性和高稳定性等优点。
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公开(公告)号:CN107024509A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710341241.6
申请日:2017-05-15
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
Abstract: 本发明属于生物传感技术领域,具体涉及一种凝血试纸及其压电传感器芯片的制备方法。本发明提供的凝血试纸包括压电传感芯片、基板、进样板、亲水虹吸膜,结构简单,成本低廉,可批量化制备,满足家庭化凝血检测需求;本发明提供的压电传感芯片的制备方法包括制备相应厚度的压电材料层,在压电材料层两侧蒸镀金属粘附层,然后生成金属电极层,制作微电极阵列,在微电极阵列上沉积聚对二甲苯介质膜,实现微电极阵列的全部包被,在介质膜上固定凝血试剂,对微电极阵列上的激励电极和接收电极进行裸露处理,该方法制备的压电传感器稳定性好,灵敏度高,准确度高,使用寿命长,可用于不同凝血指标检测,实现多点同时检测,保证了其准确性、可靠性。
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公开(公告)号:CN106770642A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611021076.8
申请日:2016-11-15
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
IPC: G01N29/02
CPC classification number: G01N29/02
Abstract: 本发明公开了一种水分测量装置和方法、兰姆波传感器及气体湿度测量方法,其中,该兰姆波传感器包括:硅衬底层;地电极层,设置在所述硅衬底层上;压电薄膜,设置在所述地电极层上;叉指电极,设置在所述压电薄膜上;其中,所述硅衬底层的底部涂覆有亲水性材料层,用于吸收所述气体中的水分。本发明通过在兰姆波传感器的硅衬底层底部涂覆亲水性材料层,使得在测量气流中的水分时,由于吸收水分导致质量发生变换,进而引起振动频率的变化,由于可以测量出气体中的水分,实现兰姆波传感器在水分测量中的应用。
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公开(公告)号:CN104459053B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410756542.1
申请日:2014-12-10
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种气体进样装置及应用其的气路系统和方法,气体进样装置包括依次设置的进气软管、吸附管和出气软管,所述吸附管内填充有吸附材料,所述吸附管上包裹有加热装置,所述加热装置上还包裹有加热绝缘套,所述吸附管的两端分别与设置在所述进气软管出气口内和出气软管进气口内的厚壁硬质管连通,所述吸附管内在吸附材料两端分别设置有金属滤网,本发明改进了传统的气体检测设备的气体进样结构,在进样通路上集成了小型、具备富集功能的吸附管,有效实现低浓度对象的检出,提高设备检测能力;同时在气路系统中配备气体检测装置清洗通路,气体检测装置每次工作后均可实现传感器归零,降低了测试干扰。
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公开(公告)号:CN105241505A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510672759.9
申请日:2015-10-16
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种基于单个Lamb波器件的压力和流速多参数测量装置和方法,其包括:流道底座,其具有第一凹槽及置于所述第一凹槽内的Lamb波传感器;流道上板,其覆盖于流道底座上,其底面设有流体进出口及流道;测试电路板,其覆盖于所述流道上板上,其具有与外部测试仪器连接的接口;弹性探头,其一端与测试电路板电性连接,另一端穿过所述流道上板并继续延伸形成弹性触头;其中,所述Lamb波传感器从下以上依次设有硅衬底层、地电极、氮化铝薄膜及叉指电极。本发明基于Lamb波传感器的测量装置具有体积小、灵敏度高、损耗低、模式多的特点,且利用单个Lamb波传感器多模式的特点即可精确的测量压力和流速的变化大小和方向。
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公开(公告)号:CN105181665A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510598385.0
申请日:2015-09-18
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本案涉及基于声光联用的分子动力学测试平台,包括:基底层;声波压电层;微通道;微通道里与声波压电层相接触的一面被设置为金属层,与该金属层相对的另一面被设置为透光层;流动层,其填充于金属层与透光层之间;流动层有流体,在该流体内均匀分散有载体和第一吸附体,载体表面设置有第二吸附体;其中,在流动层与金属层之间还设置有固定层,固定层包含有第三吸附体;第一吸附体上连接有荧光标记端。本案无需对样品前处理即可直接进行检测,能够快速从复杂样本中捕获超微量的生物待测分子,可实现对待测分子浓度的精确检测;实现对生物分子的动态过程测试,获取待测分子质量、粘弹性等信息,并能测算反应速率、结合常数等动力学参数。
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公开(公告)号:CN104498353A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410619272.X
申请日:2014-11-05
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
CPC classification number: C12M1/3407 , B01L3/5025 , B01L7/00 , B01L7/52 , B01L2300/0838 , B01L2300/087 , B01L2400/0487 , B01L2400/0622 , B01L2400/0633 , C12Q1/6806 , C12Q1/682 , C12Q1/6825 , C12Q1/686 , G01N29/222 , G01N29/2437 , G01N2291/0255 , G01N2291/0256 , G01N2291/0427 , C12Q1/6804 , C12Q2531/119 , C12Q2565/607
Abstract: 本发明公开了一种恒温扩增压电核酸检测系统,包括设置在支撑底座上的恒温箱,恒温箱内设置有温控单元、多通道微流控芯片、微阀开关升降台,恒温箱外设置有与信号采集系统、多通道精确定量注射泵,本发明适用于解决现有血液病原引起尤其是血小板细菌污染检测时间长、通量低、成本高、步骤繁琐的问题。
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公开(公告)号:CN104459053A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410756542.1
申请日:2014-12-10
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种气体进样装置及应用其的气路系统和方法,气体进样装置包括依次设置的进气软管、吸附管和出气软管,所述吸附管内填充有吸附材料,所述吸附管上包裹有加热装置,所述加热装置上还包裹有加热绝缘套,所述吸附管的两端分别与设置在所述进气软管出气口内和出气软管进气口内的厚壁硬质管连通,所述吸附管内在吸附材料两端分别设置有金属滤网,本发明改进了传统的气体检测设备的气体进样结构,在进样通路上集成了小型、具备富集功能的吸附管,有效实现低浓度对象的检出,提高设备检测能力;同时在气路系统中配备气体检测装置清洗通路,气体检测装置每次工作后均可实现传感器归零,降低了测试干扰。
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