本发明涉及治疗和诊断受试者的氧化性损伤的方法,这些方法包括给予结合氧化细胞外核酸的一种药剂;以及治疗受试者的疾病和病状的方法,这些方法包括给予含有结合氧化细胞外核酸的药剂的佐剂治疗。氧化细胞外DNA部分还可以通过电化学法或通过质谱测定法来检测。
本发明涉及带有冲扫装置的压力容器,具有:呈压力室形式的反应室(2)用于引发和/或促成容放在反应室内的样本(P)的化学和/或物理压力反应;带有输入阀(21)的流体入口(20),输入阀能在用于输送流体优选是冲扫气体到反应室中的打开位置和停止流体输送的关闭位置之间移动;带有排放阀(31)的流体出口(30),该排放阀能在用于从反应室排出流体的打开位置和停止从反应室排出流体的关闭位置之间移动;检测反应室内的含氧量的氧气传感器(33)。还具有控制装置,设立用于基于由氧气传感器测得的含氧量控制所述输入阀和排放阀,从而反应室通过处于打开位置的输入阀和排放阀被冲扫,一旦低于预定的含氧量则至少该排放阀从打开位置切换至关闭位置。本发明还涉及相应的方法。
公开了控制烯烃聚合的溶液工艺的方法。该方法基于计算工艺的预测工作参数的算法,包括计算作为溶液密度(ρ)的函数的反应程度(ζ),然后计算溶液的整体组成。该算法求解包括PC-SAFT形式的状态方程,单体引入共聚物的Lewis-Mayo方程,以及化学计量方程的方程组。预测参数与目标参数进行比较以检测可能的偏差,并在进料中执行相应的补偿。
本发明涉及用于可植入医用装置的组合,包含至少一种在物理、化学和/或生物测量或验证方法中产生可检测信号的信号发生剂;至少一种用于制备可植入医用装置和/或可植入医用装置的至少一种组成部分的材料;和至少一种对动物或人类生物体直接或间接实现治疗功能的治疗活性剂。本发明进一步涉及包含这种组合的可植入医用装置,并且涉及测定活性剂从包含这种组合的可植入医用装置中释放程度的方法。
本发明涉及应用自动化学习过程用于确定文档相关性并帮助信息检索的系统和方法。提供了一种促进确定文档相关性的机器学习方法的系统。所述系统包括一个接收人工选定条目集以便用作高相关性文档的正面测试案例的存储组件。一培训组件用人工选定条目作为正面测试案例、用一个或多个其它条目作为负面测试案例来培训至少一个分类器以便提供查询无关模型,其中其它条目可由例如统计搜索选定。另外,受训后的分类器可用于协助人们标识和选择新的正面案例、或用来过滤或重新排序根据基于统计的搜索所得到的结果。
本实用新型涉及一种传送软管(100),该传送软管具有一个用于接收待运输的传送物(11)的软管体(10),并且具有一个磨损测量装置(13),其中,该磨损测量装置(13)具有一个信号单元(17)、一个由第一金属材料形成的第一电极元件(14)以及一个由第二金属材料形成的第二电极元件(15),其中,该第一电极元件(14)和/或该第二电极元件(15)嵌入该软管体(10)中并且这些电极元件(14,15)分别与该信号单元(17)连接,其中,当这些电极元件(14,15)与该传送物(11)同时接触时,形成化学电池单元以产生在该信号单元(17)处可检测的电压。
本发明涉及涂有透明有机薄膜的基材,涉及涂有透明有机薄膜基材的制造方法,还涉及其应用。此涂有薄膜的基材的特征在于,该薄膜是一种电绝缘有机聚合物的薄膜,它在至少一个波长范围内是透明的,其特征还在于所述薄膜与至少在所述波长范围内具有发射谱的标记物相结合。此基材特别应用于检测化学物质的装置,比如生物芯片中,用于质量控制方法、目的物检定方法或认证方法中。
本发明公开了一种微流控芯片液体运输系统,包括:微流体主体,所述待测液体注入口;所述微流体主体内设有微流管道;微流控芯片有至少一微泵,所述微泵对应耦合于所述微流管道内以控制液体流速;传感器,所述传感器包括传感器芯片、一端连接于传感器芯片的传输介质和所述传输介质另一端连接于读卡器;动力源,所述动力源耦合于所述微泵,被配置为对微流控芯片液体运输系统供能。本发明通过微流控芯片内置液体运输叶轮组和驱动叶轮组,使用外部磁场驱动磁体可以准确控制芯片内液体流速,在特定的传感器配合下,将待测液体循环流经传感器以符合化学或生物学反应的要求,可以达到快速测试效果並作出低浓度的定量检测。
一种电池包括可容纳通过与氧的电化学反应在 电池单元的端子上输送电能的电池单元的电池盒,该盒包括具 有暴露在空气中的至少一个孔的第一部件和第二部件。该电池 也包括如下限定的机构,该机构耦合到第一和第二部件中的一 个部件,以便移动第一和第二部件中的该部件以使在电流从电 池中流出时在该部件中的开口允许空气进入电池,并且移动第 一和第二部件中的该部件以使在电流不从电池中流出时在该 部件中的开口不对齐以便禁止空气进入电池中。该电池还包括 控制该机构的电路。在一种实施例中,该电路监测包围电池单 元的空气室中的O2的水平。监测 所述空气室中O2水平的电路包 括通过使用在荧光材料中的氧的“淬熄效应”感测并响应在空 气室中的O2的变化的荧光检测 器/传感器。
本发明涉及一种光谱计1,其包括壳体2,所述壳体包围至少一个辐射源3、至少一个辐射探测器4和自给自足的供能单元5,其中,所述光谱计包含用于无线数据传输的接口6,并且光谱计1设置用于:(a)在内部的评估单元7和/或外部的评估单元8中评估由辐射探测器4获得的、探测到的射束的数据;和(b)无线地直接或间接地与至少一个家用器具通信。本发明还涉及一种用于定性地和/或定量地检测家用器具中的化学物质的系统,以及一种运行该光谱计以及该系统的方法。
本发明提供了一种由压电源供电并包括电子元件的电子传感器器件。所述器件可用于测试诸如气体、液体、化学物质或生物物质等的物质的存在。当所述器件暴露于所述物质时,所述电子元件(如晶体管)的电子状态(电阻/电容)改变(例如影响连接的显示元件的颜色),以允许使用者目测检测所述物质。
本发明涉及包括微流体芯片的微流体系统以及执行化学测定的方法,其中,样本被处理成多个子液滴并且所述子液滴利用不同的试剂进行培养。这些液滴的性质可被检测以提供测定数据。
提供了通过选择反应监测(SRM)质谱,或也可称为多重反应监测(MRM)质谱的方法,直接定量已固定在福尔马林中的生物样品中特定蛋白质的方法。这类生物样品是经化学保存和固定的,其中,所述生物样品选自使用含试剂/固定剂的甲醛处理的组织和细胞,包括福尔马林固定的组织/细胞、福尔马林固定/石蜡包埋的(FFPE)的组织/细胞、FFPE组织块和来自这些块的细胞,以及经福尔马林固定和/或石蜡包埋的组织培养细胞。使用液体组织试剂和方案从所述生物样品中制备蛋白质样品,并且使用SRM/MRM质谱的方法通过定量蛋白质样品中至少一种或多种所述肽来定量液体组织样品中的指定蛋白质。可以检测和/或定量的蛋白质是TYMP、TROP2、INSR和/或FGFR蛋白质家族。
一种应答器标签(1),包括:具有第一侧(21)和第二侧(22)的介电的间隔体(20);和具有芯片(12)和天线(11)的应答器嵌体(10),其中应答器嵌体(10)施加到间隔体(20)上,使得天线(11)的第一部分(13)设置在间隔体(20)的第一侧(21)上并且天线(11)的第二部分(14)设置在间隔体(20)的第二侧(22)上。应答器标签(1)还包括传感器单元(30),所述传感器单元与应答器嵌体(10)的芯片(12)电耦合并且构成用于,检测测量信号,所述测量信号代表物理的和/或化学的环境参数。
本发明涉及生物标记传感器阵列,涉及包含传感器阵列的电路,涉及包含阵列的系统,并涉及形成和使用这类阵列、电路和系统的方法。这类阵列、电路和系统可用于检测多种物质,包括化学、生物和放射性物质。这类阵列和电路可用于例如筛选测试、疾病诊断、预后和疾病监测。
一种固态敏感元件(50),该敏感元件对气体混合物中选定的气体提供灵敏的检测,以输出适合监测和控制的信号。该敏感元件具有固态的氧化物电解质(54),第一电极(52)、接触电解质并以第一反应速率进行对气体混合物中选定的气体的氧化或还原,以及第二电极(56)、接触电解质并以第二反应速率进行混合物中氧气的还原。第一与第二速率的差产生跨电解质的可测的电化学势。在敏感元件方面的改进包括由混合导体的高密度薄膜形成第一电极,该电极适合催化选定气体的氧化反应或还原反应。适当的混合导体膜是由钙钛矿型和萤石型氧化物构成的,其厚度小于大约1mm。
公开一种操作电化学气体传感器的方法,该方法包括在测量电极对上施加电压脉冲,并在电压脉冲期间通过测量电极对的电流衰减至稳态水平之前检测该电流。
本实用新型涉及用于发起灭火行动的无人驾驶的交通工具,其中交通工具具有导航控制单元,所述导航控制单元构成为用于,沿着火灾部署路线和/或监控路线,在建筑物或设施之内和/或之外导航交通工具,其中交通工具配备有一个或多个监控传感器,以便在监控行驶中借助于监控传感器来检测交通工具周围环境中的物理和/或化学参数或数据或图像,其中能够检测下面详述的参数中的至少一个参数或多个参数:‑温度;‑音量,声学信号;‑光和/或光学信号和/或图像;‑空气成分;‑振动;‑电磁场/干扰;‑电磁辐射,优选红外辐射。
神经架构搜索(NAS)是费力的过程。与自动化NAS目标有关的先前工作主要是提高精度,但未考虑计算资源使用。本文提出资源有效的神经架构(RENA)的实施方式,这是使用强化学习的具有网络嵌入的高效的资源受限NAS。RENA实施方式使用策略网络处理网络嵌入以生成新配置。本文还提出与图像识别和关键词检测(KWS)问题有关的RENA实施方式的示例证明。在即使资源严重受限的情况下,RENA实施方式也可找到实现高性能的新型架构。对于CIFAR10数据集,测试的实施方式在计算强度大于100FLOP/byte时具有2.95%的测试误差,并且在模型大小小于3M参数时具有3.87%的测试误差。对于谷歌语音命令数据集,测试后的RENA实施方式实现了在无资源约束的情况下的最先进精度,并在资源严重受限的情况下优于优化的架构。
本公开提供了一种改进的装置,其可用于感测和表征多种材料。该装置可用于多种应用,包括基因组测序,蛋白质测序,生物分子测序和离子、分子、化学品、生物分子、金属原子、聚合物、纳米颗粒等的检测。
本公开内容提供一种改进的场效应晶体管和装置,所述场效应晶体管和装置能够用于感测和表征不同材料。所述场效应晶体管和/或装置包括能够用于多种应用的晶体管,所述应用包括基因组测序、蛋白质测序、生物分子测序和对于离子、分子、化学品、生物分子、金属原子、聚合物、纳米颗粒等的检测。
本发明提供一种研磨垫及使用了该研磨垫的半 导体器件的制造方法。即使在使用碱性料浆或酸性料浆进行研 磨的情况下,也可以在从使用开始直至使用结束的长时间内持 续维持高精度的光学终点检测。本发明的研磨垫被用于化学机 械抛光中,具有研磨区域及透光区域,所述透光区域的浸渍于 pH11的KOH水溶液或pH4的 H2O2水溶液中24小时后的测定波长λ下的透光率 T1 (%)与浸渍前的测定波长λ 下的透光率T0 (%)的差ΔT(ΔT =T0- T1)(%),在测定波长400~ 700nm的全部范围内在10(%)以内。
本发明公开了旨在检测和诊断小细胞肺癌(SCLC)的客观方法。在一个实施方案中,本诊断方法包括测定区分SCLC细胞与正常细胞的SCLC相关基因的表达水平的步骤。在另一个实施方案中,本诊断方法包括测定区分肺癌的两种主要组织类型即非小细胞肺癌(NSCLC)和SCLC的SCLC相关基因的表达水平的步骤。最后,本发明提供用于小细胞肺癌治疗的治疗剂的筛选方法、小细胞肺癌的治疗方法及为受试者进行抗小细胞肺癌接种的方法。进一步,本发明还提供抗化疗性肺癌相关基因或SCLC相关基因作为抗化疗性肺癌的诊断标志和/或针对这些癌症的治疗剂的分子靶标。这些基因在抗化疗性肺癌或SCLC中是上调的。因而,抗化疗性肺癌或SCLC可以以这些基因的表达水平作为诊断标志进行预测。结果,可以避免无效化学治疗产生的任何有害作用,而选择更为适合且有效的治疗策略。
本发明提供用于获得高精密度的对待利用于学习神经网络的训练图像进行自动标注(auto‑labeling)的方法,包括:步骤(a),自动标注装置使元感兴趣区域(ROI,Region Of Interest)检测网络输出特征地图,获得特定训练图像上的对象根据各个位置进行分组的n个当前元感兴趣区域;以及步骤(b),自动标注装置通过在特定训练图像上对与n个当前元感兴趣区域相对应的区域进行裁剪(crop)来生成n个加工图像,使对象检测网络分别输出具有分别与n个加工图像有关的各个边界框的n个所自动标注的加工图像,通过合并n个所自动标注的加工图像来生成所自动标注的特定训练图像。方法可利用使用策略梯度算法(policy gradient algorithm)的强化学习、在线学习、连续学习及超参数学习来执行。
本文提供了一种诊断系统,该诊断系统包括仪器,该仪器包括电化学发光(ECL)检测器;和容器,该容器被构造成嵌合在该仪器的一部分内,其中,该容器包括至少一种试剂,该至少一种试剂包括ECL标记;以及血液采集保持器。本文还提供了一种系统,该系统包括:诊断仪器,该诊断仪器包括:泵;ECL检测器;培育器;磁体;以及输出装置;以及容器,该容器被构造成嵌合在该诊断仪器的一部分内;样品保持器,该样品保持器被构造成被嵌合在该容器内;以及封闭流体回路,当该容器嵌合在该诊断仪器的一部分内时该封闭流体回路在该诊断仪器与该容器之间,其中,该容器被构造成容纳来自该样品保持器的样品并且经由该封闭流体回路将该样品设置成与该诊断仪器流体连通。
中冶有色为您提供最新的其他有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!