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公开(公告)号:CN115672049A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211321424.9
申请日:2022-10-26
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种纳米蛛网复合有序纳米纤维空气过滤膜及其制备方法和应用。该过滤膜包含多级孔结构,结构稳定,是能够完全通过物理拦截颗粒物及病原微生物的空气过滤用复合有序纳米纤维膜。本发明以聚合物溶液作为纺丝液,采用静电纺丝技术制备有序纳米纤维膜,然后通过静电喷网技术在有序纳米纤维膜表面复合一层纳米蛛网,本发明在提高纳米纤维膜过滤效率的同时保证较低的压降,提高了该空气过滤膜的过滤性能。
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公开(公告)号:CN112285077B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202011086583.6
申请日:2020-10-12
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
IPC: G01N21/64 , G01N1/22 , C12M1/40 , C12M1/34 , C12M1/26 , C12M1/24 , C12M1/12 , C12M1/00 , C12Q1/66 , C12Q1/24 , C12Q1/06
Abstract: 本发明属于生物气溶胶检测技术领域,具体涉及一种生物气溶胶浓度监测装置及监测方法。本发明中,采样进气口与采样杯连通;采样杯杯口处设有进液管,进液管通过选通阀和蠕动泵分别与采样液储液瓶、洗涤液储液瓶连通;采样杯底部设有排液管,排液管通过选通阀和蠕动泵与检测池,检测池位于遮光盒内部,遮光盒内还设有荧光探测器,检测池通过蠕动泵与反应试剂1储液瓶、反应试剂2储液瓶连通;排液管和检测池通过选通阀和蠕动泵与留样瓶连通。本发明能够对生物气溶胶进行快速自动化采样和检测,从而实现对环境卫生的实时、连续监测。
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公开(公告)号:CN111624331A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010440155.2
申请日:2020-05-22
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
Abstract: 本发明属于免疫层析检测技术领域,具体涉及一种多通道同步荧光免疫层析检测系统。本发明包括底板、多通道荧光免疫层析试剂卡和多通道荧光免疫层析检测装置,底板完成多通道荧光免疫层析试剂卡定位以及多通道荧光免疫层析检测装置的安装固定,多通道荧光免疫层析检测装置完成对多通道荧光免疫层析试剂卡的检测、成像以及读取。本发明具备20个通道的并行检测能力,单次加样可以实现20个靶标的同步检测;大大提升了对于未知病原微生物的检测效率;大大降低了现场条件下检验人员的作业难度,缩短了潜在风险环境中的作业时间。
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公开(公告)号:CN110699241B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN201911032591.X
申请日:2019-10-28
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种自动化消毒效果快速评价装置,工作台上的两侧分别设有第一支撑架和第二支撑架,第一支撑架和第二支撑架上部之间设有横梁,横梁上设有自动移液装置,自动移液装置沿横梁左右滑动,第一支撑架和第二支撑架的中部设有滑轨,检测通道内设有与滑轨配合的移动滑块,检测通道通过移动滑块沿滑轨左右移动,自动移液装置位于检测通道的上方,磁吸附装置和恒温装置位于检测通道下方,磁吸附装置和恒温装置分别与控制电机连接,控制电机固定于台面上,滑轨与荧光检测装置的样品台相接。其优点在于:与它将细菌洗脱、富集、染色和检测整合在一起,简化了人工操作,只需要加入样本,在1.5小时内可以完成检测,显著缩短了消毒检测周期。
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公开(公告)号:CN113588499A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202111040456.7
申请日:2021-09-06
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种气溶胶粒子探测光学系统,包括激光光源,用于发射激光束;散射光探测单元,用于检测散射光信号,以及根据散射光信号得到两路散射光偏振散射信号并输出传送至信号处理单元;荧光探测单元,用于检测荧光信号,以及根据该荧光信号得到两路荧光信号并输出至信号处理单元;信号处理单元,同步接收信号,根据粒子的两路荧光信号和两路偏振散射信号判定粒子性质。本发明所设计的一种气溶胶粒子探测光学系统,为单粒子多参数同步探测的光学系统,可以同时探测单个气溶胶粒子的二个方向的偏振散射光和二个不同波长的荧光,通过粒子的偏振散射信号和两个波长的荧光信号进行生物粒子的在线检测,可以明显提升对生物粒子识别的准确率。
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公开(公告)号:CN112285077A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011086583.6
申请日:2020-10-12
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
IPC: G01N21/64 , G01N1/22 , C12M1/40 , C12M1/34 , C12M1/26 , C12M1/24 , C12M1/12 , C12M1/00 , C12Q1/66 , C12Q1/24 , C12Q1/06
Abstract: 本发明属于生物气溶胶检测技术领域,具体涉及一种生物气溶胶浓度监测装置及监测方法。本发明中,采样进气口与采样杯连通;采样杯杯口处设有进液管,进液管通过选通阀和蠕动泵分别与采样液储液瓶、洗涤液储液瓶连通;采样杯底部设有排液管,排液管通过选通阀和蠕动泵与检测池,检测池位于遮光盒内部,遮光盒内还设有荧光探测器,检测池通过蠕动泵与反应试剂1储液瓶、反应试剂2储液瓶连通;排液管和检测池通过选通阀和蠕动泵与留样瓶连通。本发明能够对生物气溶胶进行快速自动化采样和检测,从而实现对环境卫生的实时、连续监测。
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公开(公告)号:CN110982685A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911254019.8
申请日:2019-12-06
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
Abstract: 本发明属于生物安全防护技术与装备领域,本发明公开了一种高危病原微生物无人化隔离检测系统及方法。装置包括:隔离舱、传递舱、病原体核酸自动处理与检测单元、通风过滤系统和控制系统;病原体核酸自动处理与检测单元设置在隔离舱内部,隔离舱底部设置有废弃物排出口,内部设置有操作手套,一侧与传递舱连通,另一侧设有设备门;传递舱一侧与隔离舱连通,另一侧设有第一密闭门,传递舱上设有第二密闭门,第二密闭门与样本灭活模块连通;通风过滤系统包括隔离舱通风过滤装置和传递舱通风过滤装置;隔离舱通风过滤装置设置在隔离舱的顶部,传递舱通风过滤装置设置在传递舱的窗体上。本发明的装置自动化程度高,具有良好的生物安全性。
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公开(公告)号:CN109709025A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910110665.0
申请日:2019-02-12
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
IPC: G01N15/14
Abstract: 本发明公开一种多模成像光学系统。所述多模成像光学系统包括:载物台,用于放置待检测样本;成像单元,用于待检测样本的原位成像;吸收和前向散射照明单元,用于照射待检测样本,在所述成像单元形成吸收成像或前向散射光成像;侧向散射照明单元,用于对所述待检测样本进行第一倾斜照明,使得待检测样本中的微粒的散射光在所述成像单元形成侧向散射光成像;荧光照明单元,用于对所述待检测样本进行第二倾斜照明,激发待检测样本中的微粒发出荧光,所述荧光在所述成像单元形成荧光成像。本发明提供的多模成像光学系统,无任何机械切换部件,可实现对待检测样本的不同模式的原位成像,具有结构简单、成本低的特点。
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公开(公告)号:CN114279775A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111638341.8
申请日:2021-12-29
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于生物气溶胶监测的采样装置,包括壳体、采样部和液体加注部,壳体顶部具有进气口;采样部包括粒径切割头、采样杯、风机和弧形管路,粒径切割头安装在进气口上;采样杯、风机和弧形管路均位于壳体内部,采样杯的切向进气口和风机通过弧形管路连接相通;采样杯顶部设置有进气管路和排气管路,进气管路与进气口连接相通;液体加注部包括位于壳体内部的蠕动泵、液体管路、储液瓶、样品瓶和废液瓶,采样杯通过蠕动泵和液体管路分别与储液瓶、样品瓶和废液瓶连接相通。本发明能够对环境中的0.1μm~10.0μm的生物气溶胶进行快速采样,形成液体样本,样本处理方式较多,通过直接平板涂抹培养或者用荧光显微镜、流式细胞仪等仪器进行分析。
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公开(公告)号:CN109472761B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201811406931.6
申请日:2018-11-23
Applicant: 军事科学院系统工程研究院卫勤保障技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于荧光图像的细胞计数方法及系统。所述计数方法包括:获取荧光图像;对荧光图像进行灰度化处理,确定灰度图像;对灰度图像进行二值化处理,确定二值化图像;对二值化图像进行腐蚀处理,确定腐蚀后的图像;对腐蚀后的图像进行膨胀处理,确定膨胀后的图像;根据膨胀后的图像确定每个细胞的边界点;根据边界点确定第一细胞参数;判断细胞是否为黏连细胞,若是,计算黏连细胞周长以及细胞内平均灰度,确定分割参数;对黏连细胞依次进行分割处理,确定第二细胞参数;根据第二细胞参数确定细胞数量;若否,根据第一细胞参数确定细胞数量。采用本发明的计数方法及系统能够提高细胞计数准确度。
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