本发明公开了一种制造微型孔板的方法,所得到微型孔板包括多个被层压或烧结在一起的印刷电路基板,其中这些印刷电路基板中具有多个垂直的微型孔反应室开口,以及任选地多个与选定的孔反应室开口相连的水平通道。该垂直的微型孔反应室至少在其一端具有多个与该垂直的微型孔反应室开口对准的光学微型插塞。该多个光学微型插塞使得该微型孔板可以与用于分析、检验和/或检测位于该垂直的微型孔反应室开口内的化学物质、试剂或样本的高倍分析仪器相结合。
本公开涉及具有集成歧管的流动池。在一个例子中,流动池包括多个入口,其依尺寸被制造成将来自多种试剂之一的试剂流接收到流动池内。流动池的出口依尺寸被制造成使每个试剂流从流动池流出。流动池的流动通道位于每个入口和出口之间并与每个入口和出口流体连通。流动通道包括歧管段和检测段。歧管段具有与公共管线流体连通的多个歧管分支,其中每个分支连接到每个入口中的一个。检测段与公共管线和出口流体连通。检测段可操作来执行在位于检测段中的分析物和多种试剂之间的多个不同的化学反应。
本发明涉及材料分析领域,尤其是对车辆零件的塑料材料进行的分析及鉴别。本发明的用于鉴别材料的一致性的方法,至少包括以下步骤:ⅰ)提供待比较的至少两种样品;ⅱ)获取所述至少两种样品的各自的至少一种特征曲线;ⅲ)执行所述至少两种样品的至少一种成分的定性的和/或定量的分析;以及ⅳ)基于步骤ⅱ)中获取的特征曲线和步骤ⅲ)中的成分分析结果来确定所述至少两种样品的材料是否一致。本发明实现了:能识别材料之间在化学组成上的微小差别并进而能准确地甄别牌号相同但配方不同的材料,用于检测材料是否被更换,满足车企对零件质量的管控需求。
所公开的发明包括用于可穿戴生物流体传感装置的基于适体的电化学集成传感器。所公开的EAB集成传感器被配置成通过随时间聚集来自各个传感元件的信号直到达到信号阈值来检测汗液或生物流体样品中的非常低浓度的靶分析物。信号聚集通过延长传感元件保持靶分析物分子的时间的各种保持结构来实现。实施方式包括将互补引物和官能团附接至适体,用阻断物覆盖这种保持结构直到捕获分析物,或用亲水和疏水单层包覆传感器电极。本发明还包括使用所公开的集成传感器的方法。所公开的方法的一些实施方式包括追踪到达信号阈值的时间以评估分析物浓度。
本发明提供了配置成与基于适体的电化学生物传感器一起使用的自组装单层(SAM),该基于适体的电化学生物传感器允许感测装置检测生物流体样品中的浓度非常低的靶标分析物。所公开的发明的实施方式包括SAM,该SAM通过在传感器电极与所公开的阻断剂基团之间或在传感器电极与适体感测元件之间经所公开的结合剂分子的持久硫醇盐键而在汗液中具有改善的长期稳定性。本发明的实施方式还包括阻断剂基团,其被配置为在传感器电极上形成密集堆积且持久的SAM。
本发明描述一种测试装置的设计及测试方法,藉由某种特定的亲和标记分子的结和,比如抗体/抗原,配体/受体,层析显色反应,以及其它化学反应,来检测液态样品中的某种或多种备检物。本发明使用特殊推进挤压式的物理结构,驱赶液体快速流经标记垫,使标记物快速与液体充分彻底混合,同时向反应区推进。在特定的反应区通道中利用虹吸力,进一步加强液体流速。这几种推压吸力协同驱赶液体更彻底,均匀,快速的通过反应区,使试纸条上反应区的测试线更加快速的充分反应(显色),同时有效地排挤了非标记分子在反应区的停留。由此检测的结果在均匀度、灵敏度、准确率和稳定性等等得到很大的提高,使快速免疫层析诊断检测有可能成为定量分析的方法。
本发明涉及一种用于分析样本的化学组成的ATR红外线光谱仪(1),其具有細长ATR晶体(2)、布置于ATR晶体(2)上的红外光发射器线(8)和布置于所述ATR晶体(2)的另一纵向端处的红外光检测器线(10),所述ATR晶体(2)的入口表面(4)布置于所述ATR晶体(2)的一个纵向端处。从所述红外光发射器线(8)发射的红外光经由所述入口表面(4)直接进入所述ATR晶体(2),且在所述ATR晶体(2)中导引到所述红外光检测器线(10),同时经历全内反射且与所述样本交互作用,样本布置于所述红外光发射器线(8)与邻近所述ATR晶体(2)的所述红外光检测器线(10)之间。所述红外光检测器线(10)的所有红外光检测区域(18)关于垂直于所述ATR晶体的纵向轴线(21)的方向的总延伸(13)最大对应于所述ATR晶体(2)的宽度(14)且大于所述红外光发射器线(8)的所有红外光发射区域(17)的总延伸(12)。
乳酸响应酶可以构成使用电化学分析物传感器进行乳酸检测和定量的基础。可以将各种特征并入包含乳酸响应酶,特别是乳酸氧化酶的分析物传感器内,以提高分析物传感器的灵敏度和响应稳定性。这样的分析物传感器可以包括:工作电极,其上设置有活性区域;以及传质限制膜,其至少涂覆所述工作电极上面的所述活性区域。活性区域至少包括聚合物、白蛋白和共价键合于聚合物的乳酸响应酶。传质限制膜可以至少包含交联的聚乙烯基吡啶均聚物或共聚物。分析物传感器可以确定生物流体尤其是在体内的生物流体中的、可能与各种生理病症相关的乳酸浓度。
蒸气或分析物传感装置足够小而轻,可以手持,而且模块化,因此该装置便于检测各种指定蒸气或分析物的存在和身份。装置用一传感器模块提供了这样的好处,其中传感器模块包括一个样品室(810)和多个传感器(820)。传感器位于一芯片或板(830)上,而芯片或板位于样品室内或附近,可拆卸。可以有选择地将传感器模块(150c)构造成可拆卸地插入装置内的一个插座中。蒸气或分析物被引导通过带盖子(832)的样品室,这时传感器(820)响应于每一种蒸气/分析物产生不同的电信号组合。传感器模块的传感器可以采用化学敏感电阻器的形式,其电阻根据相邻蒸气/分析物的浓度/身份而变化。
本发明是有关于一种学习诊断系统及方法,是通过使用者个别学习状态,规划一学习主题单元,让使用者做个别化学习。首先,由试题规划模块取得测验单元信息及试题难易度信息,并搭配知识地图资料模块的学科试题资料库规划出测验试题。进一步,取得使用者对测验试题答题情况,分析测验试题错误答题知识点及/或一错误答题相关知识点,且搭配学科教材资料库规划出学习主题单元雏形。最后,以预存试题考点信息及学科专家建议信息为条件,检视修正学习主题单元雏形,使其符合学习状态与学习需求,提供个别化学习。本发明预先通过测验试题方式充分了解自身程度及学习上弱点与盲点,针对使用者学习上弱点与盲点设计出学习主题单元,能提供使用者迅速及有效率的学习。
利用结合分析和包括具有共聚焦显微镜的双光束光热谱、拉曼光谱、荧光检测、各种真空分析技术和/或质谱的成像技术的多功能平台,对纳米级到毫米级以上的样品进行化学光谱分析的系统。在本文描述的实施例中,双光束系统的光束用于加热和感测。
本申请设计识别工件参数变化的系统和方法。具体地,公开了一种信号处理系统,对检测到的在化学机械抛光(CMP)过程中产生的机械、化学、光学、电学或者热信号进行收集、分析并相对于现场时间进行微分,以揭示CMP期间的不同阶段,以进行工艺控制和确定结束点。这种控制和/或结束点确定方案可以用来检测具有类似的特性的两个材料层之间的界面,比如用于半导体的低k电介质叠层的界面。
实施例包括一种传感器,所述传感器包括:衬底管芯;光子环形谐振器(RR),位于所述衬底管芯上;聚合物,位于所述RR上,对化学分析物具有亲和力;光子波导,位于所述衬底管芯上并耦合到所述RR;激光器,位于所述衬底管芯上并耦合到所述波导,用于以谐振波长发射利用所述RR进行操作的光能;以及光电检测器,位于所述衬底管芯上并耦合到所述波导,用于检测响应于所述聚合物耦合到所述分析物而发生的利用所述光能进行操作的所述RR的折射率(RI)变化。本文描述了其他实施例。
采用去毒重组大肠杆菌(E.coli)不耐热肠毒素突变体LTS61K作为载体蛋白来偶联多糖。所述LTS61K含有在氨基酸位置61处包括赖氨酸的突变成熟亚单元A(LTA)和野生型成熟亚单元B(LTB)。通过还原胺化反应将各种类型的细菌荚膜多糖抗原与所述LTS61K蛋白化学偶联。所述偶联多糖-LTS61K产物已以物理、化学和生物化学方式识别为可溶形式。以肌内方式对兔进行免疫以通过检测抗多糖抗原IgG效价的ELISA和血清杀菌分析测定偶联疫苗的免疫原性,由此测定抗体的功能活性。研究结果显示,偶联多糖-LTS61K疫苗相比于单独的多糖或与LTS61K混合的多糖在血清中诱导更高的多糖特异性IgG效价和更大的杀菌活性。抗LTS61K血清IgG抗体的存在减轻由大肠杆菌(ETEC肠毒性大肠杆菌)引起的旅行性腹泻。
对晶圆实施平坦化工艺。在各个实施例中,平坦化工艺可以包括化学机械抛光(CMP)工艺。收集并分析由平坦化工艺产生的副产物。基于分析,实施用于平坦化工艺的一种或多种工艺控制。在一些实施例中,工艺控制包括(但不限于)工艺终点检测或基于检测与平坦化工艺相关联的错误而停止平坦化工艺。本发明还提供了平坦化工艺控制的实施方法及集成电路制造系统。
固相试验为医学诊断和基础研究中生物分子的分析提供了十分有效的方法。例如,固相核酸杂交方法已应用于遗传多态性分析、遗传性疾病的诊断、癌症诊断、病毒性或微生物性病原体的检测、克隆的筛选、和基因组片段的排序。一种新的固相样品保留吸头使生物分子的合成或检测过程得到改进。这些吸头可用来设计样品保存装置,而这样的装置又可与吸头组合,形成可用于自动过程的固相样品保存装置阵列。吸头可与受弹簧压紧的支持钉相连,还包含包被该吸头并可与生物分子结合的化学层。
本发明涉及一种通过酶促反应方法检测样品中分析物的方法和试剂体系,包括用酶-辅酶复合体作为化学计量反应配偶体来检测存在于样品中的分析物。
本发明提供等离子体光子基板、使用其的关联物质或肿瘤标记物的荧光图像诊断方法以及使用其的拉曼光谱分析方法。本发明中,由于能够选择性地检测血液及生物试样中的癌关联物质,所以通过该等离子体光子芯片上的晶体或凝集状态的荧光图像诊断,可以判断癌是否存在。另外,由于可以从该晶体的拉曼光谱判定组蛋白尾部的化学修饰状态,所以能够进行与癌的早期发现、癌的进行度相关的判定。另外,就本发明第二方面而言,在基板上凝集的癌关联物质的位置是无法通过目视来辨别的。因此,提供一种癌症疾病的诊断方法,其特征在于,通过显微镜的图像诊断来确定晶体区域的位置,对位置已经确定的晶体照射激光,分析组蛋白尾部的化学修饰、重塑因子。
提供了具有包含了糖醛酸残基和葡糖胺残基二糖重复结构的主链并且具有硫酸酯基团的糖胺聚糖,其中如同通过化学二糖分析方法测定的那样;基本上检测不到在主链上葡糖胺残基6-位羟基基团上结合的硫酸酯基团,在该方法中该糖胺聚糖用亚硝酸分解,与对硝基苯肼反应并通过高效液相色谱法分析,并且2-位具有硫酸酯基团的糖醛酸残基的%(摩尔)相对于总糖醛酸残基不少于45%,该值从通过酶二糖分析方法得到的二糖组成来计算,其中该糖胺聚糖用糖胺聚糖酶消化并通过高效液相色谱法分析。该糖胺聚糖能够用作药物的活性成分。
本发明提供一种称为有存储器的基质组合,其基质材料上有可远程寻址或远程编程的含有至少一个数据存储单元的记录装置。基质材料是那些在固相化学和生化合成,免疫测定和杂交反应中作为支持物的材料。基质材料也可另外包括荧光团或其它发光体以形成有存储器的发光基质。数据存储单元是永久性的抗熔断存储器或非永久性的存储器,如EEPROM,DRAM或瞬时存储器。利用这种组合,与基质组合接近或物理接触的分子和生物颗粒,如噬菌体和病毒颗粒和细胞,可通过用鉴别信息编程存储器来作标记,并可通过读取存储的信息来鉴别。本发明也提供了基质材料,存储器和连接的分子和生物材料的组合。组合有多种应用,包括组合化学,目标大分子的分离和纯化,用于分析目的的捕获和检测大分子,选择性地除去杂质,酶催化,细胞分类,药物传送,化学修饰和其它应用。本发明也提供电子标记分子,生物颗粒和基质支持材料的方法,免疫测定,受体结合测定,闪烁亲近测定,非放射性亲近测定及其它方法。
犯罪现场调查人员需要鉴定生物学组织或体液类型。这样的分析通常使用常规化学、血清学和酶学测试进行以鉴定体液或组织,然而,这些测试可能不可靠,并且常常不能满足法医学分析所需的特异性和灵敏度。本发明提供了通过检测特定RNA序列来准确鉴定循环血液、唾液、精子、精液、月经液和阴道物质的方法。特别地,本发明提供了用于确定生物学样品的类型的方法,其包括以下步骤:从所述样品中检测与HBD、SLC4A1、GYPA、FDCSP、HTN3、STATH、PRM1、TNP1、PRM2、KLK2、MSMB、TGM4、MMP10、STC1、MMP3、MMP11、CYP2B7P、格氏乳杆菌(Lactobacillus gasseri)(L.gass)和卷曲乳杆菌(Lactobacillus crispatus)(L.crisp)中的任一种或更多种相关的RNA,以及确定所述样品是否是循环血液、唾液、精子、精液、月经液或阴道物质。
本发明涉及一种方法,其适用于生物组织样品的质谱数据的质量控制及信号校正并基于对谱中观察到的化学背景信号的分析。它利用以下事实:化学背景信号包含来自多个聚合物分子的成分,其化学结构具有很强的规律性。这些规律性意味着观察的质量具有一定的统计分布,其分别为分子种类的特征。通过分析这些统计特性,可以检测和校正可能存在的任何质量位移。
本发明介绍了一种集成的被动型无线芯片诊断传感器系统(4),该系统可用诸如集成了多协议RFID解读器能力(例如新近出现的第二代标准)或蓝牙的改进型移动电话的无线设备(2)进行远程询问,为使用该技术的用户提供使用方便、成本低廉和及时的定量分析、地理定位和传感器网络能力。本发明可整合到多种诊断平台中,能与诸如薄膜、MEMS、电化学、热的、电阻的、纳米或微流体传感器技术的小功率传感器一起使用。本发明的应用包括使用改进型移动电话的廉价无线设备对聪明表皮补丁的现场医疗和自诊断、临床检验(POC)分析、食品诊断、病菌检测、疾病特异无线生物标记检测、远程结构应力检测和用于工业或国土安全的传感器网络。
一种区别两不同产地的同一种茶叶产品的方法,其中该同一种茶叶产品系指以同种的茶树及相同的制程所生产者,该方法包含下列步骤:a)对两个待测的同一种茶叶产品进行萃取,得到对应的两个萃取液;b)对该两个萃取液分别针对一组选定的化学成分进行含量分析,于是获得该两个萃取液在该组选定的化学成分的含量数据;c)对所得到的该两个萃取液的含量数据进行比较,由比较的结果判定该两个待测的同一种茶叶产品是否来自相同产地。本发明可以使用较为便宜简单的分析设备进行有特定茶叶产品的快速检测,于本发明的优选实施例中台湾金萱茶与越南金萱茶被有效的区别。
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