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公开(公告)号:CN109126920A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201711237787.3
申请日:2017-11-30
Applicant: 台湾积体电路制造股份有限公司
IPC: B01L3/02 , G01N27/414 , G01N35/04
CPC classification number: B01L3/502769 , B01L3/502738 , B01L2300/0636 , B01L2300/0864 , B01L2400/0409 , B01L2400/0622 , B01L2400/0644 , F16K99/0028 , G01N15/0637 , G01N15/0656 , G01N27/3275 , G01N27/4145 , G01N33/5308 , G01N35/08 , G01N2015/0065 , G05D16/2066 , B01L3/022 , B01L3/0224 , G01N27/414 , G01N35/04
Abstract: 提供一种流体测试平台及其操作的方法。流体装置包含第一流体通道及与第一流体通道耦接的轮组件。轮组件包含与第一流体通道耦接的中心部分,且被设计用以输送流体通过一或多个第二流体通道,上述第二流体通道从中心部分向外放射。轮组件还包含排列为封闭的环的第三流体通道,以及与第三流体通道的外表面耦接的一或多个毛细管,且排列为从中心部分向外放射。轮组件被设计用以旋转,以迫使流体从中心部分通过一或多个毛细管向外。
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公开(公告)号:CN109030425A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810586121.7
申请日:2018-06-08
Applicant: 豪夫迈·罗氏有限公司
Inventor: M.赖因
IPC: G01N21/59
CPC classification number: G01N33/49 , G01N15/06 , G01N15/1434 , G01N15/1463 , G01N21/17 , G01N21/94 , G01N33/491 , G01N2015/0065 , G01N2015/0092 , G01N2015/0693 , G01N2015/1006 , G01N2021/1787 , G01N2201/0662 , G01N21/59
Abstract: 本发明涉及用于确定容纳在实验室样品容器中的实验室样品的性质的方法和设备。具体公开了一种用于确定容纳在实验室样品容器(2)中的实验室样品(1)的性质的方法,其中,所述方法包括如下步骤:通过使光以不同投影角度照射到所述实验室样品容器(2)来测量包括所述实验室样品(1)的所述实验室样品容器(2)的投影,并且通过基于所述投影的层析重建来确定所述性质。
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公开(公告)号:CN108931463A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810531463.9
申请日:2018-05-29
Applicant: 迈克医疗电子有限公司
Inventor: 周文静
CPC classification number: G01N15/02 , G01N15/10 , G01N2015/0065 , G01N2015/1062
Abstract: 本发明涉及一种基于鞘流阻抗原理的血细胞脉冲识别方法,包括步骤:1)确定脉冲信号的坡度沿;2)找出波谷和波峰,并记录波谷对应的横坐标a,以及波峰所对应的横坐标b,记录脉冲信号的相对高度Δh=f(b)-f(a);3)找出脉冲终点所对应的横坐标c,脉冲终点的高度为f(c);4)获取波峰与脉冲终点之间的中间波谷数N,若N=0,则记录脉冲信号的第二信号特征;若N≥1,则进入步骤5);5)沿横轴正向将离波峰最近的中间波谷记录为起点,并获取其横坐标d,记录脉冲信号的第三信号特征,并返回步骤1)。该方法不仅更加简单快捷,而且统计结果也更加准确可靠。本发明还公开了一种基于鞘流阻抗原理的血细胞脉冲识别装置。
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公开(公告)号:CN108387505A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810115504.6
申请日:2018-02-06
Applicant: 武汉大学
CPC classification number: G01N15/1436 , G01N15/00 , G01N15/10 , G01N15/14 , G01N15/1404 , G01N15/1434 , G01N15/1484 , G01N2015/0065 , G01N2015/1006 , G01N2015/1081 , G01N2015/1413 , G01N2015/144 , G01N2015/1486 , G01N2015/149
Abstract: 本发明公开了一种基于微流控芯片的多功能光镊系统及方法,该系统包括:微流控芯片微粒进样系统、计数系统、信号检测系统和光镊分选系统;微流控芯片微粒进样系统,用于通过流体动力学聚焦使微粒沿一定路径逐一经过微流控芯片;微粒通过检测计数区时,信号检测系统通过微弱光信号检测技术,实现微粒的发光信号和前向散射光信号的多参数同时表征,实现微粒的检测,并通过计数系统对微粒数量进行统计;微粒通过捕获分选区时,根据微粒的检测结果,通过光镊分选系统对特定种类的微粒进行偏转,实现微粒的分选功能。本发明装置结构紧凑,易实现小型化,本方法具有灵敏度高、分析速度快、高通量、选择性好、样品用量少、抗干扰能力强等优点。
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公开(公告)号:CN108369178A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201680056266.5
申请日:2016-08-26
Applicant: 阿提维医疗公司
Inventor: 丹尼尔·R·麦克皮克 , 卡·曼·李
CPC classification number: G01N1/38 , B01L3/502715 , B01L3/50273 , B01L3/502776 , B01L2200/06 , B01L2200/0636 , B01L2200/0647 , B01L2200/16 , B01L2300/0627 , B01L2300/0816 , B01L2300/0848 , B01L2300/0851 , B01L2300/0858 , B01L2300/0864 , B01L2300/0867 , B01L2300/0883 , B01L2300/0887 , B01L2400/0457 , G01N1/30 , G01N1/31 , G01N15/1484 , G01N33/4915 , G01N2001/386 , G01N2015/0065 , G01N2015/035 , G01N2015/1006 , G01N2015/1411 , G01N2015/1413 , G01N2015/1415 , G01N2035/00148 , G01N2035/00158
Abstract: 在一些实施例中,本说明书提供了一种用于在回路中混合流体的设备,该回路具有:入口通道,该入口通道限定用于包含颗粒物质的流体的流路;第一试剂通道,该第一试剂通道与入口通道流体连通,并且限定用于第一试剂的第一试剂流路,所述入口通道和所述第一试剂通道被构造为在第一接合部处剪切从所述入口通道进入所述第一试剂通道的流体;剪切通道,该剪切通道在第一接合部处与入口通道和第一试剂通道流体连通;以及扩散通道,该扩散通道在第二接合部处与剪切通道流体连通,被剪切的流体可收集到扩散通道中,使得流体至少部分地被第一试剂压缩,以具有接近流体中颗粒物质的直径的厚度。
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公开(公告)号:CN105637348B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201480055638.3
申请日:2014-10-07
Applicant: 马克思-普朗克科学促进协会
Inventor: S·W·黑尔
CPC classification number: G01N21/6458 , G01N15/10 , G01N2015/0046 , G01N2015/0053 , G01N2015/0065
Abstract: 一种测量样本(3)的方法,所述方法包括以下步骤:(ⅰ)提供第一组分的光;(ⅱ)从由在受到第一组分的光(4)的照射时被驱使以发射光子的微粒构成的组中选择微粒(2);(ⅲ)形成第一组分的光以提供包括空间受限最小值(19)的光强度分布;(ⅳ)将光强度分布施加到样本上,以使得微粒位于光强度分布的空间受限最小值中;(ⅴ)检测由微粒发射的光子;利用光强度分布的最小值来跟踪微粒的运动,通过:(ⅵ)相对于样本移动光强度分布以使得由微粒发射的光子的速率保持最小,以及(ⅶ)将样本中光强度分布的最小值的实际位置作为样本中微粒的实际位置。为了对样本进行成像,所述方法还包括以下步骤:(ⅷ)针对样本的多个部分中的每个部分,确定微粒的驻留时间;以及(ⅸ)对样本上的驻留时间的分布进行绘图。
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公开(公告)号:CN108139365A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201680055367.0
申请日:2016-08-19
Applicant: 索拉里斯纳米科技公司
Inventor: 纳比尔·M·劳安迪
CPC classification number: G01N15/0205 , G01N2015/0065
Abstract: 用于测定悬浮在介质中的粒子的半径的方法和仪器包括:在介质中叠加第一多普勒频移光波和第二多普勒频移光波,该第一多普勒频移光波和该第二多普勒频移光波在它们之间具有可变频移,这样,第一光波相对于第二光波具有能量增益,改变该频移并且改变频移的同时测量该增益以确定该频移的数值,在该频移的数值处,存在增益的峰值,和基于该频移的数值,确定粒子的半径,在该频移的数值处,存在增益的峰值。
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公开(公告)号:CN107884589A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201710884811.6
申请日:2017-09-26
Applicant: 希森美康株式会社
IPC: G01N35/00
CPC classification number: G01N15/1429 , G01N1/2813 , G01N1/31 , G01N35/021 , G01N35/026 , G01N2015/0065 , G01N2015/1006 , G01N2015/1486 , G01N2035/00326 , G01N2035/0093 , G01N2035/041 , G01N2035/0415 , G01N35/00 , G01N35/00029 , G01N2035/00039
Abstract: 为缩短包括样本测定和标本制作在内的样本检查处理所需处理时间,本发明的血液样本检查装置100包括:血细胞计数测定部件10,其对被定位于第1位置91的样本容器80所收纳的血液样本进行测定;涂抹标本制作部件20,其制作被定位于第2位置92的样本容器80所收纳的样本的涂抹标本;运送部件30,其能够从第1位置91向第2位置92以及从第2位置92向第1位置91运送样本容器80。
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公开(公告)号:CN102998240B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201210326660.X
申请日:2012-09-05
Applicant: 索尼公司
Inventor: 新田尚
IPC: G01N15/14
CPC classification number: G01N21/6486 , G01N15/1429 , G01N15/1434 , G01N15/1459 , G01N21/274 , G01N21/64 , G01N21/645 , G01N2015/0065 , G01N2015/1006 , G01N2021/6417 , G01N2201/06113
Abstract: 本发明提供了一种微粒测量装置。该微粒测量装置包括:检测单元,被配置为检测从微粒发出的光,以及处理单元,具有存储指令的存储器件,所述指令在由所述处理单元执行时,使所述处理单元计算所检测的光的校正强度值并基于校正强度值生成光谱数据。
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公开(公告)号:CN107076763A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201580060722.9
申请日:2015-11-17
Applicant: 国际商业机器公司
IPC: G01N33/68
CPC classification number: G01N15/10 , B01L3/502707 , B01L3/502715 , B01L3/502753 , B01L2200/0652 , B01L2200/12 , B01L2300/0809 , B01L2300/0816 , B01L2300/0864 , B01L2300/12 , B01L2400/086 , B03B5/48 , B81B1/006 , B81B2201/058 , B81B2203/0361 , B81C1/00111 , B81C2201/0132 , B82B3/0014 , G01N2015/0065 , G01N2015/1006 , G01N2015/1081 , G03F7/0002 , G03F7/2037
Abstract: 提供了涉及分选实体技术。入口被配置为接收流体,以及出口被配置为排出流体。连接到入口和出口的纳米柱阵列被配置为允许流体从入口流到出口。纳米柱阵列包括被布置为按大小分离实体的纳米柱。纳米柱被布置为具有将一个纳米柱与另一个纳米柱分离的间隙。间隙被构造为在纳米尺度范围中。
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