呼出气中的药物检测
    223.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102498398A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201080040304.0

    申请日:2010-09-09

    CPC classification number: G01N21/658 A61B5/082 A61B5/412 G01J3/44 G01N33/497

    Abstract: 公开了一种用于从受试者的呼出气中收集样本的便携式系统(10)。检测或确定呼出气中的药物物质。收集样本以使用质谱法进一步分析。所述系统包括采样单元(14)和被布置成容纳所述采样单元(14)的外壳(12),所述采样单元(14)适合于从所述受试者的所述呼出气中收集所述至少一种药物物质的不挥发性和挥发性化合物。所述外壳(12)具有供所述受试者呼气到所述外壳(12)中并到达所述采样单元(14)的至少一个入口(15)和供所述呼出气离开的至少一个出口(16)。

    用于拉曼信号检测的装置和方法

    公开(公告)号:CN102138063A

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN200980131691.6

    申请日:2009-06-03

    CPC classification number: G01J3/44 G01J3/10 G01J2001/4242 G01J2003/4424

    Abstract: 拉曼频带检测装置使用以一定范围内的波长振荡的发光源来照射样本。该源可能例如在两个波长之间切换或者可能在一个波长范围内往返移动。波长敏感检测器检测样本以一系列不同的波长所发射的辐射,以及信号处理器提取具有瞬时对应于不同波长发光的波长变化的信号。所存在的一个和多个拉曼频带将产生相对于光谱轴绘制的提取信号明显特征,并且这些在光谱上与时间变化有关分量的相对简单的处理可以基于所处理分量来增强在光谱表示中的拉曼频带的出现。例如,这类处理可能包含在分量的光谱曲线上的数值积分或者选择和移动诸如负的分量的一定分量,从而覆盖在显示拉曼频带存在的光谱表示部分中的其它分量。

    作为活性表面增强拉曼光谱术衬底的金属涂覆纳米晶体硅

    公开(公告)号:CN1659425B

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN03813551.5

    申请日:2003-05-16

    Abstract: 本发明所公开的方法和设备(300)关于使用金属涂覆纳米粒子多孔硅衬底(240、340)的拉曼光谱术。在本发明的某些实施例中,多孔硅衬底(110、210)可以通过在稀释氢氟酸(150)中的阳极浸蚀形成。通过阴极电迁移或者任何已知技术,诸如金或者银的拉曼活性金属的薄涂层可以被涂覆在多孔硅(110、210)上。金属涂覆衬底(240、340)为SERS、SERRS、超拉曼和/或CARS拉曼光谱术提供广延的、富含金属的环境。在本发明的某些实施例中,金属纳米粒子可以被加入到金属涂覆衬底(240、340)中以进一步增强拉曼信号。使用本发明所公开的方法和设备(300),拉曼光谱术可以被用于探测、鉴定和/或量化很多种类的分析物。

    在强背景荧光下测量弱信号的拉曼仪器

    公开(公告)号:CN101291616B

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN200680037377.8

    申请日:2006-09-29

    Abstract: 一种用于测量组织中化学物质浓度的方法具有两个测量步骤。第一,生成第一光并使用该第一光对该组织的一部分进行照射;从该组织捕捉第一反射光;将该第一发射光引导到多个光传感器,每个光传感器测量一不同波长的光,该波长接近组织中化学物质的期望拉曼偏移波长的波长;以及从光传感器的每一个获得一测量值,每个测量值针对通过该光传感器的第一反射光。第二,生成第二光并使用该第二光对该组织的一部分进行照射;从该组织捕捉第二反射光;将该第二发射光引导到多个光传感器,每个光传感器测量一不同波长的光,该波长接近组织中化学物质的期望拉曼偏移波长的波长;以及从光传感器的每一个获得一测量值,每个测量值针对通过该光传感器的第二反射光。该第一反射光和的测量值和该第二反射光的测量值用于计算组织中化学物质的浓度。

    分光镜装置和方法
    228.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101675326A

    公开(公告)日:2010-03-17

    申请号:CN200880014165.7

    申请日:2008-05-02

    CPC classification number: G01J3/2803 G01J3/44 G01J2003/2893

    Abstract: 样本(26)由激光照亮并且所产生的喇曼光谱(62)沿着CCD(34)的检测元件的一个或多个行或列以高光谱分辨率进行散射。产生的电荷在方向Y′上移位并且在CCD的输出寄存器64中被组合。散射光谱在X′方向上沿着所述行或列与电荷在输出寄存器的移位相同步地移动(箭头72)。因此,光谱中来自给定波数的数据在移动期间持续地累积在输出寄存器中。这使得来自于广谱的数据能够以高分辨率被收集,而不需要随后在计算机中对数据块进行组合,即使是在CCD设置为使得电荷朝着输出寄存器的逐行迁移与扩散方向相垂直的情况下也是如此。

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