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公开(公告)号:CN102007396A
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN200980113802.0
申请日:2009-12-29
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: G01N21/27 , G01N33/543
CPC classification number: G01N21/554 , G01N21/553 , G01N21/648 , G01N21/658 , G01N33/54373
Abstract: 本发明提供生物体成分浓度的测定方法和测定装置。该生物体成分浓度测定装置包括在内部具有第一区域、第二区域和被检测溶液保持空间的单元,光源,偏振片和受光器,在第一区域固定有在表面具有第一抗体的多个第一金属纳米棒,在第二区域固定有在表面具有第二抗体的多个第二金属纳米棒,多个第一金属纳米棒的长轴沿同一方向取向,多个第二金属纳米棒的长轴沿同一方向取向,第一金属纳米棒的长轴方向与第二金属纳米棒的长轴方向正交,偏振片和单元的至少一者能够以光轴为旋转轴旋转。
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公开(公告)号:CN101341504A
公开(公告)日:2009-01-07
申请号:CN200680047882.0
申请日:2006-12-19
Applicant: 松下电器产业株式会社
Abstract: 提供一种能够按照被检查者的生活习惯改善的执行状况,来提供恰当的建议的生活习惯改善支援装置以及生活习惯改善支援方法。客观信息接受部(120)从被检查者接受有关被检查者的客观信息(这一个月内的尿中盐分含量的平均值)(S301),并算出与上个月的平均值的变化量(=A)。检查结果接受部(110)从被检查者接受有关被检查者的检查结果(血压值)(S302),并算出有关血压值的一个月的变化(=B)。检查结果判断部130根据算出的上述A和B的值,来评价生活习惯改善措施。关于A和B的变化量的组合(四种类型),来评价生活习惯改善措施(S303),并按照评价结果出示建议(S304-S320)。
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公开(公告)号:CN1942891A
公开(公告)日:2007-04-04
申请号:CN200680000123.9
申请日:2006-01-18
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: G06Q50/24 , G06F19/00 , G06F19/3475 , G06Q30/0203 , G16H10/20
Abstract: 补正用户的回答倾向的影响,算出更适合用户的生活习惯的努力目标值。在健康管理支援装置(600)中,目标值记录部(602)在开始规定期间时,接收用户的生物信息的目标值的输入,该目标值和关于生活习惯的努力项目相关联。测量值输入部(603),在结束此期间后,接收用户的生物信息的测量值的输入。回答表输入部(604),在结束此期间后,接收回答值,该回答值是关于目标值实行度的用户的自我评价,该目标值是关于生活习惯的努力项目的目标值。校正目标值制作部,对生物信息的测量值和生物信息的目标值进行比较,根据比较结果,补正所输入的回答值,上述生物信息的测量值是在结束期间后所输入的,上述生物信息的目标值是在开始期间时所输入的。目标值更新部(611),根据所补正的回答值,决定关于生活习惯的努力项目的目标值,该目标值是在下一期间应该实行的目标值。
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公开(公告)号:CN1860365A
公开(公告)日:2006-11-08
申请号:CN200480028043.5
申请日:2004-09-22
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: G01N33/543
CPC classification number: G01N33/5306 , G01N33/84
Abstract: 本发明提供了在酸性条件下,测定检体中的被测物质的方法。该方法的特征在于,包括混合上述检体和上述检体中被测物质的抗体而形成反应系的工序A和测定上述反应系中抗原抗体反应的工序B,上述反应系的pH设定在酸性,并且上述抗体的pI和上述反应系的pH之间的关系设定为pI>pH,通过本发明,在以酸性缓冲液为基础的免疫测定反应系中,特别是可提高抗原低浓度范围内的精密度。
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公开(公告)号:CN1806252A
公开(公告)日:2006-07-19
申请号:CN200480016357.3
申请日:2004-06-10
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: G06Q10/00
CPC classification number: G06F19/3418 , G06F19/00 , G06Q50/24 , G16H10/20 , G16H10/60
Abstract: 在生物学信息利用系统(100)中,测量系统(110)包括测量部(111),测量被检者的生物学信息;时钟,检测出测量了生物学信息的测量时刻;通信部(12),向服务器(120)发送包含测量时刻的生物学信息;服务器(120)包括从多个测量系统(110)中接收多个生物学信息的通信部(121),存储生物学信息的生物学信息存储部(126),根据在生物学信息存储部(126)中存储的多个生物学信息,生成表示生物学信息的地理分布或生物学信息的地理分布的时间推移的附加价值信息的附加价值信息生成部(123),将所生成的附加价值信息提供给测量系统(110)和服务提供目的地的PC(130)与便携式电话机(110)的通信部(121),PC(130)和便携式电话机(120)将所提供的附加价值信息提示输出给使用者。
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公开(公告)号:CN1258089C
公开(公告)日:2006-05-31
申请号:CN02802082.0
申请日:2002-06-05
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: G01N33/531
CPC classification number: G01N33/54393
Abstract: 本发明提供了一种免疫学测定一种包含在样本中的对象物质的方法,其步骤包括在三羧酸或三羧酸盐存在下和酸性条件下使对象物质和能特异性结合到对象物质的特异性结合物质形成一种抗原抗体复合物。本发明还提供了在此方法中使用的包含三羧酸或三羧酸盐的试剂。试剂中包含有一种对象物质以及能免疫学和特异性地与对象物质结合的特异性结合物质。制备此试剂以使得对象物质和特异性结合物质能在酸性条件下结合在一起以形成抗原和抗体复合物。
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公开(公告)号:CN1522369A
公开(公告)日:2004-08-18
申请号:CN03800591.3
申请日:2003-03-31
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: G01N33/543 , G01N33/48 , G01N33/72
CPC classification number: G01N33/721
Abstract: 一种血液处理方法,如图1所示,包括:准备含有红细胞的血液检体样品及溶血剂的工序(St1)、通过混合血液检体样品与溶血剂而调制混合样品的工序(St2),这里的溶血剂是破坏红细胞膜的固体药剂。
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公开(公告)号:CN1489691A
公开(公告)日:2004-04-14
申请号:CN02804172.0
申请日:2002-09-17
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: G01N33/543
CPC classification number: G01N33/558 , G01N33/54366 , G01N33/585
Abstract: 无需先进装置或操作就可自动进行试样的稀释,并且试样中分析对象物的浓度产生的影响少,可方便、迅速且正确地定性或定量试样中的分析对象物,所以使用至少排列2个以上单元的带,该单元配置有空间形成部2、保持标识第1特异结合物质的保持部5、和固定第2特异结合物质的检测部6,根据检测部6从特异结合反应得到的信号强度,定性或定量试样中的分析对象物。
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公开(公告)号:CN103080726A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201180041007.2
申请日:2011-09-12
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: G01N33/551 , G01N21/21 , G01N21/553 , G01N21/648 , G01N33/553
Abstract: 提供了生物物质浓度测量设备,其尺寸小且能够以高精度探测测试物质的浓度。生物物质浓度测量设备包括用于通过使用盒单元来测量第一基底105a和第二基底105b的光学性质的光学测量设备,所述盒单元用于生物物质浓度测量并包括:第一基底105a,在所述第一基底105a上,多个第一金属纳米棒109a固定为使得其长轴在同一方向上配向,所述多个第一金属纳米棒109a均被以特定结合至测试物质的物质更改;以及第二基底,在所述第二基底上,多个第二金属纳米棒109b固定为使得其长轴垂直于所述第一基底上的第一金属纳米棒的长轴配向,所述多个第二金属纳米棒109b均被以阻挡物质更改,并且根据该光学性质以高精度计算生物物质浓度。
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公开(公告)号:CN102821688A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201180016789.4
申请日:2011-11-30
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: A61B5/1455 , A61B5/00
CPC classification number: A61B5/0068 , A61B5/14552
Abstract: 本发明的目的之一在于提供更正确地测定生物体成分浓度的方法。本发明提供对生物体中所含有的生物体成分的浓度进行测定的方法,其包含以下工序:准备具有聚光控制器、光源、光学滤波器和受光器的测定装置的工序;将来自该光源的不同的聚焦光介由皮肤表面上的位置照射至埋入该皮肤内的粒子芯片,从而产生对应的反射光的工序;根据由该反射光获得的信号的差值来计算上述生物体成分的浓度的工序。
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