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公开(公告)号:CN104055510A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410298491.2
申请日:2014-06-26
Applicant: 浙江大学
IPC: A61B5/04
Abstract: 本发明公开了一种基于无线通讯的穿戴式大鼠嗅觉神经信号检测装置及方法,所述装置包括微丝电极阵列、前置探头插针、前置放大器、FPC排线、FPC排线连接器、锂电池、第一印刷电路板、第二印刷电路板、计算机或移动终端;微丝电极阵列包括镍铬合金微丝、电极印刷电路板和环氧胶,镍铬合金微丝平行排列于电极印刷电路板正反两面,每面各排列四根,通过环氧胶封装;第一印刷电路板包括放大滤波电路和电源模块;第二印刷电路板包括微控制器和Wi-Fi芯片;本发明的微丝电极阵列可满足活动大鼠嗅觉神经信号的在体检测;本发明采用锂电池供电结合Wi-Fi技术,不限定大鼠的活动范围,对实验环境要求小,具有操作简单和远距离测量的优点。
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公开(公告)号:CN103472102A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310456985.4
申请日:2013-09-29
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明公开了一种基于阻抗分析的气味结合蛋白传感器的制备方法及应用,本发明利用标准的MEMS工艺加工而成的平面叉指金电极阵列,使用硝酸纤维素膜处理叉指金电极表面,直接固定气味结合蛋白,获得所述阻抗传感器。利用阻抗和分子对接结合的分析方法,本发明将中华蜜蜂气味结合蛋白Acer-ASP2固定在叉指金电极上,用于花香物质和蜜蜂信息素的检测。本发明构建的电化学传感器可将气味结合蛋白稳定、简便地固定在叉指金电极表面,传感器检测灵敏度高,检测下限低,特异性强。
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公开(公告)号:CN103293293A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310249684.4
申请日:2013-06-24
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N33/53
Abstract: 本发明公开了一种用于无标记癌胚抗原检测的电化学免疫传感器的制备方法,所述传感器为采用标准的MEMS工艺加工而成的平面金电极阵列。制备时先依次使用己二硫醇和N-羟基琥珀酰亚胺-聚乙二醇-马来酰亚胺交联剂处理金电极,然后组装上癌胚抗原捕获抗体,再用质量浓度为1%牛血清蛋白的PBS缓冲液封闭,获得所述电化学免疫传感器。本发明将癌胚抗原捕获抗体固定在金电极上,用于癌胚抗原的检测。实验表明该方法构建的电化学免疫传感器可将抗体稳定、简便的固定在金电极表面,传感器检测灵敏度高,检测下限低,特异性强。
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公开(公告)号:CN103278539A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310225356.0
申请日:2013-06-07
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N27/02
Abstract: 本发明公开了一种检测海洋水产品腹泻性毒素的细胞阻抗传感器装置及方法,该装置包括:环境室、芯片安装台、单片机、温度传感器、细胞阻抗传感器芯片和加热器。该方法首先准备海洋水产品腹泻性毒素溶液样品,单片机采用PID控制算法控制加热器实现37℃环境温度的恒温控制,然后从细胞阻抗传感器芯片接收传感器信号计算基线值;再通过CI指数算法算出细胞阻抗传感器芯片信号CI值;进行样品溶液检测得出CI-时间曲线,与细胞阻抗传感器芯片的标准图谱比对,得出第一样品溶液的浓度区间,进而得出海洋水产品腹泻性毒素含量。本发明实现了海洋水产品腹泻性毒素的半定量检测,具有高通量、灵敏度高和重复性好等特点。
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公开(公告)号:CN103149110A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310060245.9
申请日:2013-02-26
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N5/02
Abstract: 本发明公开了一种基于受体传感器检测苦味物质地那的方法,首先在HEK-293细胞表面表达了带有His6-tag标签的苦味受体蛋白T2R4,并提取苦味受体蛋白T2R4将其利用适配体有效地固定在石英晶体微天平表面构建成受体传感器;通过测试一系列含已知确定浓度苦味物质地那的溶液,得到地那浓度-谐振频率改变量标准曲线;然后测试含有未知浓度苦味物质地那的待测溶液,根据石英晶体微天平谐振频率的改变量和地那浓度-谐振频率改变量标准曲线得到待测溶液中苦味物质地那的浓度。本发明方法所需仪器简单、操作方便,解决了敏感元件苦味受体蛋白T2R4与石英晶体微天平的稳定耦合,实现了液相环境中苦味物质地那的快速检测。
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公开(公告)号:CN101929976B
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201010248890.X
申请日:2010-08-06
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明公开一种光寻址电位传感器的复合反馈光强调制系统,其超辐射发光二极管模块包括超辐射发光二极管、致冷器和热敏电阻;复合反馈光强调制电路包括放大及反馈电路、末级电流放大器和管芯温度检测与控制电路;放大及反馈电路的输出端与末级电流放大器的输入端连接,末级电流放大器的输出端与超辐射发光二极管连接,超辐射发光二极管连接与放大及反馈电路的第一负反馈接口连接,热敏电阻与管芯温度检测与控制电路的输入端连接,管芯温度检测与控制电路的输出端与致冷器连接,超辐射发光二极管、致冷器和热敏电阻之间相互热耦合。本发明的光强随外部输入的电压信号成比例变化,具低失真特性、长期稳定性和温度稳定性。
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公开(公告)号:CN101713757B
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN200910154615.9
申请日:2009-11-19
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种检测细胞生理参数的光电复合一体式传感器及其制备方法。该传感器包括固定在PCB板上的腔体和与该腔体相匹配的腔盖;腔体的底部固定有集成硅芯片,集成硅芯片的中央布置有参考电极,参考电极的两端各布置有一组多位点电极阵列,参考电极的中部的两侧各布置有一对阻抗电极,参考电极的两个端部的两侧各布置有一个第一光寻址电位电极,第一光寻址电位电极的背面设有凹槽;腔盖上设有至少两个流体通孔和至少四个LED通孔,腔盖的主体部分的端面固定有第二光寻址电位电极阵列;腔盖的主体部分置于腔体内,腔盖的主体部分的端面与集成硅芯片之间有空隙。本发明可对细胞生理参数作长时间的稳定、可靠的同步检测,并提高检测电极信噪比。
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公开(公告)号:CN102586092A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210029547.5
申请日:2012-02-10
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了动态监测伤口愈合的细胞阻抗成像系统及方法,所述伤口愈合包括伤口形成后细胞脱离其原先贴附的位置发生迁移运动,在新的位置重新贴附并和周围细胞形成致密连接,最终完成伤口愈合的整个动态过程。利用本发明可以测量得到以细胞阻抗值相对基准阻抗值的变化率作为像素点内容的一系列高分辨率数值图像,从而研究、分析与伤口愈合相关的细胞和分子机理。
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公开(公告)号:CN102051101B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010549677.2
申请日:2010-11-18
Applicant: 浙江大学
IPC: C09D133/24 , C09D133/14 , C09D133/26 , C09D133/02 , C09D7/12 , C09D5/16 , C08F220/58 , C08F220/32 , C08F224/00 , C08F220/38 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F2/24
Abstract: 本发明公开了一种常温固化防污减阻水凝胶软涂层的制备方法,包括以下步骤:(1)将水溶性单体、引发剂溶解于水中,调节pH值至7左右;将功能单体于水中用表面活性剂预乳化;(2)将获得的溶液混合后在30~50℃下聚合,得到粗产物溶液;(3)将得到的粗产物溶液与固化剂混合后涂膜,常温固化得到软涂层膜;(4)将得到的软涂层膜放入水中,直至溶胀平衡,得到表面光滑的防污减阻水凝胶软涂层。本发明常温固化防污减阻水凝胶软涂层的制备方法,可室温操作,工艺简单易行,原料易得且成本较低,适用于工业化生产,该涂层在制备船舶防污减阻材料及生物医用涂层材料领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN102417778A
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN201110289446.7
申请日:2011-09-27
Applicant: 浙江大学
IPC: C09D133/24 , C09D133/14 , C09D133/02 , C09D151/08 , C09D7/12 , C09D5/00 , C08F220/58 , C08F2/30 , C08F220/38 , C08F220/06 , C08F220/60 , C08F220/28 , C08F290/06 , C08F220/36
Abstract: 本发明公开了一种抗菌抗蛋白吸附软涂层的制备方法,包括:(1)将电解质单体溶解于水中,调节pH值至6.5~7.5,得到混合物A;将功能单体分散于水中用表面活性剂预乳化,得到混合物B;(2)将混合物A和混合物B混合,加入引发剂,在30~55℃下聚合,得到初产物;(3)将步骤(2)得到的初产物加入水中配置成初产物溶液,与固化剂混合后涂膜,固化得到涂层;(4)将步骤(3)得到的涂层放入水中,直至溶胀平衡,得到抗菌抗蛋白吸附软涂层。本发明提供的制备方法,可室温操作,工艺简单易行,原料易得且成本较低,该涂层在抗菌抗蛋白吸附生物医用涂层材料领域具有很好的应用前景。
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