本文披露了一种用于癌症诊断的无标记方法。该方法包括:将传感器的竖直对齐多壁碳纳米管(VAMWCNT)阵列放置成与可疑样本相接触;记录来自该可疑样本的电化学响应,其中,该电化学响应包括氧化电流峰;以及响应于该氧化电流峰的量大于阈值来检测该可疑样本中的癌变状态。
可将多模态对比用于产生图像,可组合和再现所述图像以产生与在透射白光照明下观察到的利用波长吸收染色产生的图像相似的图像。可使用所设计的着色方案基于用于显现相同解剖学结构和组织化学的典型对比法来呈现利用其它互补对比模态获得的图像,从而提供与医疗训练和经验的相关性。将源自折射率的暗场对比图像和荧光DAPI复染色图像组合以产生与利用常规H&E染色获得的图像相似的图像,以进行病理学解释。可流式传输这样的多模态图像数据以进行组织学样品的现场导航,并且可将其与基因DNA探针的分子定位(FISH)、mRNA表达的位置(mRNA-ISH)和定位在相同组织切片上的免疫组织化学(IHC)探针组合,用于评估和映射制备用于质谱成像的组织切片。
一种使用具有多个亲水测试区的纸基微流体系统来测定受试流体样品的浓度的方法,所述方法包括:a)在至少一个所述测试区上施加所述受试流体样品;b)在其它所述测试区上施加具有不同已知浓度的多个标准流体样品或反应物;c)向每个所述测试区引入指示剂溶液从而与所施加的流体样品反应并产生作为流体样品浓度的函数的颜色强度变化;以及d)比较受试流体样品和标准流体样品或反应物之间的颜色强度差异,从而测定所述受试流体样品的浓度。
本发明的主题是用于恒电位仪系统中的生物或化学因子样本的阻抗测量的传感器,其包括参考电极RE和计数电极CE,其中电触头以边缘连接器的形式通向传感器的边缘,其特征在于,该传感器包含n个工作电极WEn,其中n>2,优选地n在2‑256的范围内,并且参考电极RE对所有工作电极WEn都是共用的,并且由工作电极WEn呈现的其片段形成测量段RE‑CE‑WEn。本发明的主题也是使用这种传感器检测样本中化学或生物因子的方法。
一种装置,其包括多个第一细长电极(101),所述多个第一细长电极(101)通过电解质(103)与多个第二横向定向的细长电极(102)分隔开,所述多个横向定向的第一(101)和第二(102)电极在它们的间隔开的交叉处形成相应电化学传感器节点的阵列,其中配置所述第一电极(101)以使得分析物与一个传感器节点处的第一电极(101)的相互作用影响该传感器节点的电性能,并且其中所述装置包括连接到每个电极(101、102)的相应端子以电连接到测量电路,以便使能基于特定传感器节点的所述电性能的测量,确定分析物在该传感器节点处的存在和/或数量。
本发明涉及一种用于有选择地执行临床-化学检测或者ELISA检测的装置的试剂盒10,包括一外壳11,该外壳具有至少一凹穴12,13,14,它含有反应组分或稀释组分,并且具有一空隙15,其中在外壳11的空隙15里面安装一固相20,在其上可以耦联抗原或抗体,特别有利的是,所述试剂盒10具有三个凹穴12,13,14,其中所述试剂盒10可以同样地用于分析临床-化学参数、用于分析免疫诊断参数、用于制备附加试剂和作为稀释盒。
描述了一种用于测定溶解的硼酸根浓度的组合物和分析溶液,其包含邻苯二酚染料、增溶剂、和缓冲剂。组合物和分析溶液还可以包含增溶剂。邻苯二酚染料用作化学硼酸根传感器。化学硼酸根传感器在结合至硼酸根时改变其光学性能。多价阳离子螯合剂结合所分析样品中存在的多价阳离子。缓冲剂防止pH变化。增溶剂帮助溶解邻苯二酚染料、多价阳离子螯合剂和/或缓冲剂。
本发明涉及用于测量生物液体中的分析物的量如全血中的葡萄糖含量的测试条或电化学传感器,其包括有使用了用于与分析物反应的酶体系的自我限定大小的试剂制剂,所述反应体系混合到含标称大小约0.05至20ΜM,优选约1至10ΜM的不溶于水的小粒子的水溶性可膨胀的聚合物基体中,其中水不溶性粒子与水溶性可膨胀的聚合物基体的重量比是约1/2至2/1,且所述试剂制剂沉积在无孔基质上以形成约6至16ΜM厚的薄层,以提供对应用的样本产生快速稳定且对样本量不敏感的响应。
本发明提供了一种能够有效地检测检测对象物的发光的化学传感器、化学传感器的制造方法和化学物质检测装置。根据本技术的化学传感器设置有基板和透镜层。在所述基板上形成至少一个光检测部。所述透镜层层叠在所述基板上,具有光透过性,以及具有在基板相反侧的表面上形成的透镜结构,所述透镜结构在层叠方向上具有凹状。
连接确定装置(131)在化学液体注射器(200)连接到其以及从其分离的位置设置在化学液体注射装置(110)上。这使得化学液体注射器(200)连接到将被检测的化学液体注射装置(110)和从所述化学液体注射装置(110)拆卸,检测结果输出并提醒操作人员,以及活塞驱动机构(116)根据检测结果被操作和控制。这样,提供了能够检测化学液体注射器(200)的连接和拆卸的化学液体注射装置(110)。
本发明的实施方式提供了具有用于增强传感器功能的材料层(例如高密度胺层)和/或材料层的构造的多层分析物传感器,以及制造和使用这样的传感器的方法。本发明的典型实施方式包括用于糖尿病管理的葡萄糖传感器。
本发明提供一种用于分析样本的射流装置。该射流装置包括流动池,流动池具有入口端口和出口端口以及在它们之间延伸的流动通道。流动池配置成保持感兴趣样本。射流装置还包括壳体,其中具有配置成容纳流动池的容纳空间。容纳空间的大小和形状设计成准许流动池相对于壳体浮动。射流装置还包括耦合到壳体的衬垫。衬垫具有入口通道和出口通道,并且包括可压缩材料。衬垫相对于容纳空间来定位,使得流动池的入口端口和出口端口分别与衬垫的入口通道和出口通道大致对齐。
本发明提供了一种利用与稀有细胞的细胞表面抗原结合的抗体从哺乳动物的生物液体中分离或富集稀有细胞的方法。将固定化抗体与包含稀有细胞以及多种其他细胞的生物液体一起温育,以便形成抗体-稀有细胞复合体。可通过各种物理、化学和基因技术的任意一种对该复合体进行检测或分离并随后进行分析。
本文公开的是使用受体功能化的金属纳米粒子和动态光散射来检测化学物类、生物分子和生物靶标(分析物)的系统和方法。
本发明提高分析装置的性能且容易进行维护。一种荧光体,其是将如下原料进行烧成而制得的,所述原料含有氧化铝、以及Fe、Cr、Bi、Tl、Ce、Tb、Eu、Mn中的至少一种,且在全部原料中含有6.1~15.9重量%的钠。
本申请涉及利用酶辅助的核酸反应的、生物和/或环境样品中的小分子的体外传感器的组合物和方法。该方法和组合物可以用于响应和/或转导信号,所述信号由别构蛋白、核酸内切酶和核酸反应介导的信号传感产生。本申请能够几分钟内快速实现对目标物的一锅法分析。该方法和组合物可用于产生电化学信号、荧光信号、比色信号和/或发光信号,并且该方法兼容如溶液和纸基的检测形式。
本申请大体上涉及用于诊断的系统、方法和设备,以用于感测和/或识别病原体、基因组材料、蛋白质、和/或其它小分子或生物标志物。在一些实施方式中,小型低成本的设备提供快速且稳健的感测和识别。此种设备可以利用微流控、生物化学和电子学在现场以及在床边或靠近床边处立刻检测一个或多个靶标。在一些实施方式中,本文的系统和方法实现了被配置为接收生物样品、测试生物样品并向患者或与患者有关的用户提供测试结果的读取器设备、检验盒、以及移动的或外部的设备。测试结果可能与额外的信息打包在一起,包括患者遭受的症状、诊断和后续说明。在一些实施方式中,所述测试结果还可以与其它测试结果一起提供或与其它测试结果汇总以生成汇总信息。
本发明提供了一种电化学传感器,例如在该传感器被皮下插入到患者的皮肤中时,该电化学传感器采用被暴露以与体液接触的多个电极区域。暴露的电极区域是对称布置的,使得当将AC信号应用于传感器时,产生对称的电势分布。有利地,可以将根据这些教导的传感器与AC信号一起使用,以确定传感器的特性,并因此改进传感器性能。这些教导还提供了一种具有被暴露以与体液接触的多个参考电极区域的生物相容性传感器。
一种用于检测水样的化学需氧量的方法,其包括如下步骤:a)将恒定电势偏压施加到光电化学电池,该电池包括光活性工作电极(例如涂覆在惰性导电基底上的一层二氧化钛纳米颗粒)和对电极,并含有支持电解质溶液;b)用光源照射工作电极,并记录在工作电极处从支持电解质溶液产生的背景光电流;c)将待分析的水样加到光电化学电池中;d)用光源照射工作电极,并记录用样品产生的总光电流;e)根据所用的降解条件种类(彻底或非彻底)检测化学需氧量。本申请还要求保护一种实施上述方法的装置。
所描述的是一种使用深度强化学习来生成环境特征的系统。该系统接收策略网络架构、初始化参数以及仿真环境,该仿真环境是对通过物理环境的目标系统的轨迹进行建模的。对从策略网络采样的地标特征进行初始化,并且通过使用强化学习算法对该策略网络进行训练来生成经训练的策略网络。使用经训练的策略网络来生成环境特征集并在显示设备上进行显示。
公开了一种包括平台和试剂筒的微流控装置。所述平台包括含有流体的室。试剂筒被安装到平台上,并且包含用于检测流体中含有的材料的固体试剂。
一种用于在临床分析系统中运送样本的系统,包括保持样本的样本容器、连接到样本容器的底部的铁磁基座、以及圆盘。圆盘用于在临床分析系统中运送样本容器。圆盘包括嵌入式磁体,用于使用铁磁基座将样本容器固定到圆盘。
一种气体传感器系统用于在马桶中或马桶附近使用,用于检测目标气体。气体传感器检测至少所述目标气体和从受控气体释放设备接收的又一参考气体的浓度。这些浓度被处理以通过组合以下来获得相对于所述又一气体的浓度的所述目标气体的浓度:所述目标气体的检测到的浓度的改变,所述又一气体的检测到的浓度的改变,所述气体传感器系统对所述目标气体的灵敏度,以及所述气体传感器系统对所述又一气体的灵敏度。该方式避免了以下需求:进行广泛的校准操作以响应于使用传感器所处的环境而对所述传感器进行调谐。
本发明公开了一种用来收集大气样品的便携取样器。在一个实施例中,该便携取样器包括具有内部部分的便携机壳;在机壳外的区域与机壳的内部部分之间连通的样品入口;与样品入口流体连通并适于存储大气样品的样品盒,该样品盒可拆除地固定在机壳内;设置在机壳内并且与样品入口流体连通的泵,泵设置为经样品入口从机壳外的区域抽取大气样品到样品盒中;以及在机壳外区域与样品盒之间连通的载气入口,载气入口构造为与载气源连接,用来在样品盒固定在机壳内时从样品盒中扫除大气样品进入到分析器中。
公开了修正用于核成像的图像模型的方法和系统。一种系统接收与在一个或多个个体上执行的一次或多次核成像扫描相对应的第一患者扫描数据,并且通过将第一图像模型应用于第一患者扫描数据来生成第一重建图像。接收关于第一重建图像的反馈,并将所述反馈作为输入提供给深度强化学习过程。深度强化学习过程被配置为基于关于第一重建图像的反馈生成对第一图像模型的至少一个修改。通过将深度强化学习过程生成的所述至少一个修改应用于第一图像模型来生成第二图像模型。
一种分析细胞交联的(醛固定的)和包埋的细胞样品的方法,该方法在加热或辐射步骤中切割交联并回收抗原。一般来说,分析是基于质谱来进行的。
一种手提式的重量轻(约25Kg)的气体色谱质谱仪,包括全部真空系统,能在现场进行所有试样类型的定性与定量分析。此GC/MS有一个方便的部件布局以便于保养与维修。此GC/MS系统能在工作或接近工作的条件下(即在真空与升高温度下)运送以缩短能在现场分析试样之前的停机时间。
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