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公开(公告)号:CN114870917B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210499153.X
申请日:2022-05-09
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种用于识别不同细胞的微流控芯片及其制备方法和检测平台,所述微流控芯片由微流体通道层和玻璃基底层键合而成,微流体通道层具有一微流控管道,微流控管道具有收缩结构和主管路通道,玻璃基底层上蒸镀了插指微电极;其中玻璃基底层的插指微电极设置在微流体通道层的主管路通道的正下方,且插指微电极的电极方向与主管路通道中流体流动方向垂直。本发明采用了具有阶段式收缩结构的直通道代替传统的鞘流结构通道,可以保证细胞稳定、依次地通过检测区域,降低了微流控管道的复杂度以及通道流阻,采用的插指微电极由四对微电极组成,使用配套的阻抗微流控芯片夹具灵活地选择了检测用的电极,提高了微流控芯片的重复使用率。
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公开(公告)号:CN101892181B
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201010180437.X
申请日:2010-05-24
Applicant: 南京大学
IPC: C12N1/20 , C12P17/18 , C07D491/22 , A61K31/407 , A61P31/04 , C12R1/465
Abstract: 本发明属于生物制药技术领域,具体涉及从海洋放线菌(Streptomyces seoulensis)液体发酵物中提取的汉城链霉素(streptoseomycin)及其制备方法与应用。汉城链霉素从海洋来源的汉城链霉菌分离纯化发酵生产获得。汉城链霉素(streptoseomycin)对厌氧菌有很强的抑制作用,且对细胞没有毒性,因此汉城链霉素可作为抗生素生产的先导化合物,并在制备抗生素药物中得到应用。
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公开(公告)号:CN101892181A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010180437.X
申请日:2010-05-24
Applicant: 南京大学
IPC: C12N1/20 , C12P17/18 , C07D491/22 , A61K31/407 , A61P31/04 , C12R1/465
Abstract: 本发明属于生物制药技术领域,具体涉及从海洋放线菌(Streptomyces seoulensis)液体发酵物中提取的汉城链霉素(streptoseomycin)及其制备方法与应用。汉城链霉素从海洋来源的汉城链霉菌分离纯化发酵生产获得。汉城链霉素(streptoseomycin)对厌氧菌有很强的抑制作用,且对细胞没有毒性,因此汉城链霉素可作为抗生素生产的先导化合物,并在制备抗生素药物中得到应用。
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公开(公告)号:CN110136160A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910393089.5
申请日:2019-05-13
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种基于圆投影的快速图像匹配方法,首先利用圆的各向同性和投影特征,将二维灰度图像转换为一维旋转不变性的表示形式,使用原始均值投影和方差投影相结合的混合圆投影计算子图特征向量,并对模板和搜索子图分别计算出来的混合圆投影向量使用归一化相关系数计算匹配相似度;然后,使用图像金字塔技术进行加速,使用顶层局部聚类和逐层候选点筛选,确定目标位置;最后,对得到的匹配目标,使用环形移动和角度直方图估计,计算出匹配目标的旋转角度,完成对目标的匹配。本发明方法的旋转估计优于其他同类方法,且可以在旋转、偏移、光照变化场景图像中获得准确、鲁棒的结果。各种实验结果表明,本发明方法适用于工业场景中的图像匹配。
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公开(公告)号:CN110136160B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN201910393089.5
申请日:2019-05-13
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种基于圆投影的快速图像匹配方法,首先利用圆的各向同性和投影特征,将二维灰度图像转换为一维旋转不变性的表示形式,使用原始均值投影和方差投影相结合的混合圆投影计算子图特征向量,并对模板和搜索子图分别计算出来的混合圆投影向量使用归一化相关系数计算匹配相似度;然后,使用图像金字塔技术进行加速,使用顶层局部聚类和逐层候选点筛选,确定目标位置;最后,对得到的匹配目标,使用环形移动和角度直方图估计,计算出匹配目标的旋转角度,完成对目标的匹配。本发明方法的旋转估计优于其他同类方法,且可以在旋转、偏移、光照变化场景图像中获得准确、鲁棒的结果。各种实验结果表明,本发明方法适用于工业场景中的图像匹配。
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公开(公告)号:CN114870917A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210499153.X
申请日:2022-05-09
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种用于识别不同细胞的微流控芯片及其制备方法和检测平台,所述微流控芯片由微流体通道层和玻璃基底层键合而成,微流体通道层具有一微流控管道,微流控管道具有收缩结构和主管路通道,玻璃基底层上蒸镀了插指微电极;其中玻璃基底层的插指微电极设置在微流体通道层的主管路通道的正下方,且插指微电极的电极方向与主管路通道中流体流动方向垂直。本发明采用了具有阶段式收缩结构的直通道代替传统的鞘流结构通道,可以保证细胞稳定、依次地通过检测区域,降低了微流控管道的复杂度以及通道流阻,采用的插指微电极由四对微电极组成,使用配套的阻抗微流控芯片夹具灵活地选择了检测用的电极,提高了微流控芯片的重复使用率。
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