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公开(公告)号:CN117151932B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311410617.6
申请日:2023-10-27
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: G06Q50/06 , G06F17/10 , G06F17/16 , G06N3/0985 , G06N3/0499
Abstract: 本发明公开了一种非平稳输出的电流互感器误差状态预测方法,包括对电流互感器的二次输出数据进行相空间重构处理,从1维拓展到了m维,增加了预测结果的可信性;采用泰勒级数近似估计法和模块神经网络算法相结合方法,提高了预测结果的精度;利用注意力机制对模块神经网络算法中子网层的积分向量进行了优化处理,提高了预测结果的精度。本发明实现了非平稳输出的电流互感器计量误差状态进行实时在线预测。(56)对比文件郭鑫;李文静;乔俊飞.一种改进的在线自适应模块化神经网络.控制与决策.2020,(07),全文.
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公开(公告)号:CN116046504A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202210491400.1
申请日:2022-05-07
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: G01N1/31 , G01N33/531
Abstract: 本发明公开了一种全自动免疫组化染色装置,包括微量试剂进样机构和多个孵育单元,孵育单元包括加热机构、大量试剂加样机构、清洗机构、吸废机构、盖片转换机构和横移机构,横移机构可驱动大量试剂加样机构的加样口、清洗机构的进液口和吸废机构的吸废口移动;盖片转换机构包括两轴移动机构、盖片支架和旋转转换机构,盖片支架分别设有大量试剂盖片安装位和微量试剂盖片安装位,盖片支架活动安装于两轴移动机构上,两轴移动机构可驱动盖片支架沿着直线移动,旋转转换机构驱动盖片支架旋转,微量试剂进样机构包括三轴移动机构和安装于其上的进样针,三轴移动机构驱动进样针移动。该装置具有大通量处理能力、极高的试剂利用率和交叉污染少等优点。
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公开(公告)号:CN114859033A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210526867.5
申请日:2022-05-16
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: G01N33/53
Abstract: 本发明公开了一种流式细胞前处理仪。它由底板、反应管托盘、移液装置、样本平移装置、进样出样装置、试剂槽、洗针池组成。使试剂针与穿刺针分别与试剂槽、样本容器、洗针池、反应管管口精确对位;通过舵机的控制,使得夹爪夹取样本容器进行平面式摇匀;本发明设计合理,结构简单,提高了实验的速度及试剂的使用率,避免试剂的交叉污染,避免了检测人员近距离接触生物样本与化学试剂的不良感官刺激且避免了可能产生的医源性污染,提高了实验生物安全等级。
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公开(公告)号:CN112547148A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011432692.9
申请日:2020-12-09
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明属于微流控芯片技术领域,尤其涉及一种基于微型堤坝阵列的微流控靶标捕获芯片、制备方法及应用。该款芯片由刻有微通道的透明玻璃盖片和刻有微型堤坝阵列的透明玻璃基片通过热键合而制成;通过调节该款芯片内部微观结构的关键尺寸参数,可对不同大小的目标细胞进行高效的捕获与分选。将玻璃盖片刻蚀面和玻璃底片刻蚀面对准贴合后,经过热键合工艺实现上下两片玻璃的键合,形成具有流体入口和出口的封闭的微流控通道,制备所得的微流控芯片具有精细的三维结构,其制备方法简单可靠,成本低廉,适用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN110726838A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201910929530.7
申请日:2019-09-29
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: G01N33/569 , G01N33/543
Abstract: 本发明涉及循环肿瘤细胞鉴定技术,尤其涉及一种基于免疫微球的循环肿瘤细胞明场负向鉴定方法,属生物工程技术领域。本发明采用的是利用免疫微球特异性识别白细胞,排除白细胞的干扰,从而负向鉴定出靶标细胞(循环肿瘤细胞)。克服了部分循环肿瘤细胞因其表面特征抗原EpCAM或CK低表达而无法实现有效正向鉴定的缺点,使靶标细胞(循环肿瘤细胞)的检出率更高。该方法利用抗原抗体特异性反应,直接在明场显微镜下观察细胞表面免疫微球的结合情况,此方法可避免传统的循环肿瘤细胞荧光检测方法必须依赖荧光显微镜、检测成本高、染色流程长、信号易淬灭等问题。且操作费用低、装置易实现,为普通明场显微镜的实验室开展循环肿瘤细胞检测提供了可能。
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公开(公告)号:CN105462812B
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201510922070.7
申请日:2015-12-11
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C12M1/00
Abstract: 本发明涉及一种基于石蜡衬底膜的快速细胞捕获与释放芯片的制备方法,包括芯片制备中基底的选择、刻蚀图样的包埋、湿法刻蚀、基底的键合,在经过湿法刻蚀的基础上,通过将石蜡融于经过湿法刻蚀的基底上,同时将干净的基底片子在其朝上的一面均匀涂抹食用芝麻油置于热台上加热,通过将涂有食用芝麻油的基底片子的食用芝麻油面对齐的盖在融有石蜡的基底的片子上来完成石蜡膜的制备,得到石蜡衬底膜的细胞捕获与释放芯片。解决了以往微流控芯片只能对细胞进行捕获而不能对细胞进行释放的问题,所需材料少、工艺方法简单,制备出来的芯片在医学分析领域具有很高的应用价值和经济价值。
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公开(公告)号:CN105536895B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510915541.1
申请日:2015-12-10
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种可开启的微流控芯片,包括第一基片以及第二基片,所述第一基片具有凹陷部,所述第二基片具有凸起部,所述第二基片的凸起部覆盖于所述第一基片的凹陷部表面,且四周通过聚合物与所述第一基片结合,所述聚合物用于可逆的连接第一基片以及第二基片,从而形成可开启的微流控结构。本发明还公开了该微流控芯片的制备方法。通过本发明,可以利用微流控芯片进行细胞或微粒的捕获,并收集所捕获得到的细胞或微粒,以便进行进一步的分析。
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公开(公告)号:CN104475177B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410713871.8
申请日:2014-12-02
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明介绍了一种简易、高键合强度的微流芯片制备方法。该方法步骤为:1)选择基底进行清洁并进行整体外形和通孔的雕刻;2)将微流芯片基底覆盖上一层胶膜,一并进行沟道雕刻;3)选择盖板进行清洁并进行整体外形和通孔的雕刻;4)盖板雕刻完成后与事先雕刻好微流芯片基底通过热压组合成芯片结构;5)在沟道内注射UV胶,并通过真空抽气抽出沟道内多余UV胶,使芯片中的沟道内壁覆盖一层稀薄的UV胶;6)最后将芯片放置在紫外灯下,照射,使得UV胶完全固化。从而得到一片完整的微流芯片。本发明制备方法简单,制作出来的微流芯片具有高键合强度和高有效键合面积的特点,可广泛用于生化分析领域。
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公开(公告)号:CN104324768A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410574398.X
申请日:2014-10-24
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明涉及一种微小三维结构沟道微流芯片的制备方法,包括湿法刻蚀工艺中的基底的选择、刻蚀图样的包埋、湿法刻蚀、基底的键合,所述的湿法刻蚀是指将基底经过刻蚀图样的掩膜包埋物之后,通过输送夹具,按照0.01mm/min-1mm/min的速率将基底缓慢的放入到刻蚀液中,通过调整输送夹具的速率,得到不同坡度的微小三维结构沟道微流芯片。本发明的制备方法改变了以往以直接浸泡腐蚀方法刻蚀出的微流芯片的沟道过于单一和过于规则的现状,通过调整夹具的输送速率,使浸入到刻蚀液中的基底的刻蚀面的各个部分刻蚀的时间不同,从而得到不同特殊形状的微小三维结构沟道。本发明的制备方法工艺简单,制备出来的微流芯片具有微型化的特点,可广泛的用于分析领域。
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公开(公告)号:CN119034418A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411178997.X
申请日:2024-08-27
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种便携式医用分子筛制氧机,包括外壳和设置于外壳内的制氧机构,制氧机构包括第一分子筛柱、第二分子筛柱、氧气储腔、上盖组件和下盖组件,第一分子筛柱、第二分子筛柱和氧气储腔巧为一体成型结构,上盖组件密封于一体成型结构顶部,下盖密封于一体成型结构底部。本发明的制氧机设置带有微流控沟道的上盖组件,代替了现有便携式制氧机内部复杂的管路连接,整个制氧机,从空气原料输入到制氧整个过程均没有额外的软管连接,提升了制氧机的便携性,减小了制氧机的体积,降低了由复杂管路连接造成的不稳定性。
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