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公开(公告)号:CN101688838B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN200880000688.6
申请日:2008-06-11
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/278 , G01N21/6452 , G01N2021/6421 , G01N2021/6441
Abstract: 本文所介绍的发明提供双色微阵列芯片测量系统中可靠测量荧光信号的方法和仪器。在双色荧光实验中使用两种荧光团标记样品时,所提供的方法和仪器可以使用户校正FRET干扰和荧光串扰。此发明中包含校正的方法、计算校正所需系统因子的方法、配套荧光扫描仪和适用于校正过程的微阵列芯片。这些方法通过在Cy5与Cy3之间存在FRET作用的微阵列芯片所证实。
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公开(公告)号:CN100469324C
公开(公告)日:2009-03-18
申请号:CN200710002671.1
申请日:2007-01-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于近红外激光,核放射,电子以及图像重建在系统生物学和医学应用的综合技术领域。其特征在于,它首先在活体小动物体内植入高特异性的核素与荧光探针以实现肌肉深层或内脏肿瘤细胞的双标记。核素放射信号由闪烁晶体阵列配合位置灵敏型光电倍增管检测;可见或红外光激发下所产生的微弱荧光信号由高量子产额的CCD相机检测。两个检测系统在同一平面内成正交排列,通过旋转成像腔内的小动物可同时检测活体核素与荧光信号,配合软件算法即可重建出小动物双模态三维断层图像。本系统具有成像模式多,信息丰富,操作简便等特点。
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公开(公告)号:CN101365377A
公开(公告)日:2009-02-11
申请号:CN200780001891.0
申请日:2007-07-10
Applicant: 清华大学
CPC classification number: G01N21/6456 , A61B5/0073 , A61B6/037 , A61B6/4417 , A61B6/5247 , A61B2503/40 , G01N21/6428 , G01N2021/1787
Abstract: 本发明涉及一种全方位连续动态采集的双模小动物分子成像系统与方法,它包括计算机、小动物旋转平台装置和荧光成像激发与检测装置,小动物旋转平台装置包括小动物悬挂支架和连接支架的旋转电机,荧光成像激发与检测装置包括荧光成像激发模块和荧光成像检测模块,荧光成像检测模块的CCD器件通过一接口控制器连接所述计算机,旋转电机通过RS232接口连接到所述计算机。本发明成像方法的具体步骤:将特定的荧光标记物注入活体小动物体内用以标记细胞或组织;将小动物麻醉后通过夹具竖直悬挂于旋转平台;荧光成像检测模块连续采集信号。本发明可以快速高效、无缺损地获取小动物体表全方位数据。本发明可广泛应用于分子影像应用技术。
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公开(公告)号:CN101126715A
公开(公告)日:2008-02-20
申请号:CN200710122151.4
申请日:2007-09-21
Abstract: 本发明涉及一种微纳升体系流体芯片检测系统及检测方法,其特征在于:它包括入射光生成系统、双焦面荧光收集系统、收集光处理系统、循环流动立体温控载物台以及微流体芯片;入射光生成系统至少包括有一光源和一设置在光源输出端的聚光镜;双焦面荧光收集系统包括前、后两个成像透镜组和一设置在后透镜组输出端的探测器;收集光处理系统包括一与探测器输出端连接的A/D采集卡,一与A/D采集卡输出端连接的计算机;温控载物台包括一承载微流体芯片的运动平台,围绕在运动平台周围的传热介质,设置在传热介质周围的加热器和设置在加热器外面的是保温装置;计算机通过运动控制器连接运动平台,且通过一温控反馈电路连接加热器和温度传感器。本发明结构简单、成本低廉、荧光收集效率与检测灵敏度高、操作使用方便,使得本发明更加利于推广和普及。
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公开(公告)号:CN1994229A
公开(公告)日:2007-07-11
申请号:CN200610144284.7
申请日:2006-12-01
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于生物在体多模成像检测技术领域,其特征在于,包括有一个双极对称的核素(PET)成像系统、一个红外光透射(或反射)成像系统、一个可见光(或荧光)透射(或反射)成像系统、一个紫外光(或X射线)透射(或反射)成像系统、放置小动物的旋转载物平台,以及多轴运动控制器、多通道处理器和计算机系统。所述放置小动物的旋转载物平台包括有一个载物平台和平台罩,一个恒温控制装置,一个旋转运动装置,一个XYZ三维运动装置结构。与国际上其他小动物在体成像检测仪器相比,本发明具有多模复合和360度全景扫描成像等特点,而且其结构简单、成本低廉,使得本发明更加有利于推广应用。
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公开(公告)号:CN1181372C
公开(公告)日:2004-12-22
申请号:CN01115426.8
申请日:2001-04-23
Applicant: 清华大学 , 北京博奥生物芯片有限责任公司
IPC: G02B11/34
Abstract: 本发明涉及用于生物芯片扫描检测系统的激光聚焦镜头和荧光会聚镜头,及其组合所构成的共焦镜头组。其中,激光聚焦镜头包括七块镜片,自光线射入方向依序为:凸透镜J1、凹凸透镜J2、凸透镜J3、凹透镜J4、凸透镜J5、凹透镜J6、凸凹透镜J7,各透镜排列于一条中轴线上,且J1与J2胶合,J3与J4胶合。本发明的镜头及镜头组结构简单,成本低,可提高生物芯片扫描检测系统的检测灵敏度和扫描分辨率,使其具有较长的工作距离。
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公开(公告)号:CN118807857A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410966473.0
申请日:2024-07-18
Applicant: 清华大学
IPC: B01L3/00 , B01D61/18 , B01D61/20 , B01D61/14 , B01D65/08 , C12M1/00 , C12M1/12 , C12M1/02 , C07K1/14
Abstract: 本发明公开了一种外泌体分离用的微流控装置及全集成核酸/蛋白检测系统,包括微流控芯片,微流控芯片包括芯片基体、设置在芯片基体上的分离模块、循环管路模块和排液管路,分离模块包括至少两个分离腔体,每个分离腔体内安装有一个滤膜,至少两个分离腔体按照滤膜的孔径尺寸由大至小的顺序依次连通以形成分级过滤,滤膜上方的分离腔体内设置有在外界磁力作用下能够旋转的磁转子,排液管路与滤膜孔径最小的分离腔体的废液出口连通用于排出废液,通过磁转子在滤膜上方旋转能够对分离腔体内的流体进行搅拌,从而使堵塞滤膜孔的颗粒重悬,缓解滤膜易堵塞的问题,也能使待回收的外泌体重悬,提高外泌体的分离效率和回收率。
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公开(公告)号:CN113558675B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110829407.5
申请日:2021-07-22
Applicant: 清华大学
IPC: A61B10/00 , C12Q1/6844 , C12M1/34 , C12M1/38
Abstract: 本发明涉及一种采样拭子快速检测方法及拭子采样全集成分析系统,该系统包括预处理单元,被配置为将采样拭子进行保存、洗脱、裂解分离出核酸;混合单元,被配置为将裂解分离出的核酸与反应试剂均匀混合;分样扩增单元,被配置为将样品与反应试剂的混合物分配到各检测单元,实现多通道核酸并行扩增;光学检测单元,被配置对所述分样扩增单元的核酸扩增结果进行检测;温控单元,被配置为对所述预处理单元和分样扩增单元进行加热控温;运动控制单元,被配置为对所述预处理单元、混合单元及分样扩增单元的运动进行控制;信号存储处理与分析单元、有线或无线通讯接口、显示终端和云端大数据服务器。本发明拭子在采样后一次性装入保存管就不再开盖,全程密闭,有效避免后续操作人员被感染、全程交叉污染等问题。
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公开(公告)号:CN111128382B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN201911392016.0
申请日:2019-12-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明一种人工智能多模成像分析装置,该装置包括:人体特征图像与视频采集系统,用于实现人体各部位运动视频信号采集和人体静态图像采集;人体特征图像数据库,用于存储历史图像信息、图像特征信息和历史临床诊断信息;人工智能硬件控制与数据分析处理系统,用于自动控制所述人体特征图像与视频采集处理系统完成视频和图像采集,并与所述人体特征图像数据库存储的信息进行分析比较,完成疾病预警和/或健康状态评估。
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公开(公告)号:CN108913599B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201810906828.1
申请日:2018-08-10
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种活细胞原位培养长时程多模信息检测方法及系统,该检测系统包括微流控芯片活细胞原位培养模块、多模信息检测模块、多维运动控制模块和数字信息存储处理与显示模块;微流控芯片活细胞原位培养模块用于对活细胞进行培养;多模信息检测模块采用白光干涉高光谱解析、吸收或发射光谱解析、电阻抗、细胞自发荧光和/或激发荧光方式对活细胞进行长时程原位无损检测;数字信息存储处理与显示模块通过多维运动控制模块控制微流控芯片活细胞原位培养模块中活细胞的运动,获取活细胞的三维空间位置信息以及检测信息进行存储、处理和显示,完成对活细胞多模信息的长时程、原位、五维信息融合检测。
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