1012
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本发明描述了一种用于借助成像磁共振测量来确定检查对象的定义区域的相位差图以产生两种互相不同的化学物质种类的图像数据的方法。首先在两个不同的任意回波时间采集定义区域的第一和第二磁共振回波原始数据,然后基于其重建定义区域的第一和第二图像数据。最后基于第一和第二图像数据,对于定义区域的图像点,在使用两种化学物质种类中的至少一个化学物质种类的信号模型的条件下确定候选相位差值并且由此建立相位差图。此外描述了一种用于确定不同化学物质种类的图像数据的方法、一种用于产生相位差图和必要时用于产生图像数据的图像处理装置以及具有这样的图像处理装置的磁共振设备。
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本发明涉及用于制备在体外血液处理中使用的透析流体的仪器和方法,其中所述仪器包括用于供应水(优选渗透水或高纯水)的主管线,在供应水的过程中,酸性流体和碱性流体中的每一种以特定剂量被馈送,其中所述剂量由控制和调节单元根据水流体混合物的至少一个化学和/或物理参数(优选传导性)设定,并且至少一个化学和/或物理参数由测量器械(尤其传导性探针)检测,其特征在于第一(优选单一)测量器械布置在主管线的位于用于酸性流体的馈送点和用于碱性流体的馈送点中的每一个的下游的区段处并且控制和调节单元至少暂时地控制酸性流体和碱性流体的所述馈送,使得在预定时间段或预定间隔中,来自酸性流体和碱性流体中的仅一种被馈送到主管线中。
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本发明公开了用于治疗患有肿瘤疾病之患者的治疗组合物和方法。用于确定患肿瘤疾病之患者的饮食方案的方法及其饮食组合物包括以下步骤:提供患者的样品;使用生物化学分析仪对样品的至少一个生物化学参数作图以得到图谱;鉴定图谱的生物活性分子特征;使所述特征与涉及肿瘤代谢或增殖的生物化学途径相关联;确定针对患者的特定饮食方案,其中所述饮食方案包含对应于图谱之特征的至少一种生物活性分子;以及向患者施用治疗有效剂量的饮食方案。优选地,所述样品选自:肿瘤样品、生物组织、器官样品、血、血清、血浆和尿。
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本发明公开了用于检测主要组分为水的样品中靶生物化学分子物质或与生物化学分子物质之存在相关的至少一种性质的方法。根据本发明的一个主要方面,样品中水质子T1核弛豫性质的改变与样品中靶生物化学分子物质的存在或与生物化学分子物质之存在相关的至少一种性质相关联。在本发明的另一个方面中,FPP包含非铁氧化物顺磁性核心。本发明还涉及用于体外诊断应用的基于磁共振的系统。
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本发明提供一种纳米复合荧光粉,所述纳米复合荧光粉包括载体及负载于所述载体上的红外荧光粉,其中所述载体为氧化物,所述红外荧光粉的化学通式为ZnGa2‑x‑yO4:xCr3+,yR,其中x和y均为摩尔分数,且0<x<0.4,0≤y<0.4,R选自Sn4+,Ti3+,V2+,M63+,Fe2+,Co3+,Ni3+,Nb5+,Mo5+,Tc5+,Ru4+,Rh4+,Pd4+,Sb5+,Ta5+,W5+,Re4+,Os4+,Ir4+,Pt4+中的一种或多种。该纳米复合荧光粉具有优异的分散性、发光效率高且封装性好,其粒径尺寸可适配于micro/min‑LED等发光装置上,在可见光或紫外光激发下可获得红外光,有望应用于微小型检测装置,虹膜/面部脸部检测、医疗检测或气体检测装置等。
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本发明为一种具有干燥装置的生物试片,其供生物样本置放,并由检测主机进行检测与信号读取,其包含有:生物试片与干燥装置;而干燥装置黏贴设于生物试片上,该干燥装置让生物试片能够保持一定的干燥程度,使其酵素等相关化学反应物质可维持稳定,减少受潮的机率,提高产品良率以及维持正常检验的结果,避免使用者与受测者因不正确的检测结果,造成生命财产的损失。
公开了基于深度学习的数字染色方法和系统,其使得能够基于使用荧光显微镜获得的自发荧光图像从未标记或未染色样本中创建数字/虚拟染色的显微图像。该系统和方法特别适用于创建由病理学家进行分析的未标记/未染色的组织样本的数字/虚拟染色的完整幻灯片图像(WSI)。该方法绕过了标准的组织化学染色过程,节省了时间和成本。该方法基于深度学习,并且在一个实施例中,利用使用生成对抗网络模型训练的卷积神经网络将未标记样本的荧光图像转换为与同一样本的化学染色版本的明场图像等效的图像。这种未标记的数字染色方法省去了繁琐且昂贵的组织化学染色程序,并显著简化了病理学和组织学领域的组织制备。
本发明属于生物化学、分子生物学、遗传学、药学和药物化学领域,与生物化学和代谢过程有关。更具体地,本发明提供了在蜱的唾液腺的转录组学分析中鉴定出的抑制凝血酶的一类新型蛋白,具体地是来自sculptin的修饰的直接的凝血酶抑制剂,以及其片段和重组蛋白,其可以用作抗凝剂和用于预防和/或治疗血栓栓塞性疾病。
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一种化学传感器包含一个含酶层(62)、一个扩散层(68)和一个位于扩散层上方的被分析物阻挡层(60)。用微加工技术在被分析物阻挡层中形成一些开口(64),使被分析物受控制是流向扩散层。
本发明提供了一种用于确定化学多组分混和物对疾病的生物学特征谱的影响的方法,其包括步骤:(a)利用多变量分析,通过比较一组具有疾病症状的活体系统的生物学特征谱与一个参照(或健康)组的活体系统的生物学特征谱确定疾病的生物学特征谱;(b)利用多变量分析,确定一系列一种或多种合成组合物的样品对疾病的生物学特征谱的影响,其中样品中的一种或多种合成组合物的浓度有所不同;(c)根据在步骤(b)中获得的信息,制备一组多组分合成产品混和物,预期其对疾病的生物学特征谱表现出所需影响;和(d)利用多变量分析确定在步骤(c)中制备的多组分混和物组对疾病的生物学特征谱的影响。本发明也提供了一种用于制备药物的方法,以及在步骤(c)中制备的多组分合成产品混和物用于制备基于合成产品的药物的用途。
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本发明公开了一类化合物,该类化合物特别被设计用作分析物如蛋白质、肽、核酸和相关分子的共振拉曼光谱法标记物,尤其是表面增强的共振拉曼光谱法(SERRS)标记物。本发明的共振拉曼光谱法标记物包含共价连接到用于将所述标记物共价连接到分析物上的反应性基团、SERRS表面结合基团和卤素上的茂金属,其中所述卤素与所述茂金属的连接使得当所述标记物经历共振拉曼光谱分析法时,所述卤素导致产生特征性的拉曼峰。在优选的方面中,所述标记物还具有适合于作为电化学传感标记物的第二用途的氧化还原性能。
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本发明的钢材的制造方法的特征在于,将Ca量调整至满足给定的式子的范围并添加于钢液中。可以在二次精炼后,对钢液中的Al2O3量进行分析,然后将CaSi添加于浇包内的钢液中。另外,使用火花放电原子发射光谱法进行钢液中Al2O3量的分析,基于多次放电脉冲引起的铝和铁的发光强度比,求出每一放电脉冲的铝和铁的发光强度比,用给定的式子计算出氧化铝分率,将得到的每一放电脉冲的发光强度比按升序排列,将按照升序排列总放电脉冲数的30%以内一定位置的上述发光强度比设为代表铝强度比,接着,由计算出的氧化铝分率与代表铝强度比之积计算出氧化铝强度比(=氧化铝分率×代表铝强度比),再使用氧化铝强度比与由化学分析求出的(钢中)氧化铝量的关系式计算出(钢中)氧化铝量。
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本发明涉及在由两种不同底物构成的固相上的物质合成、合适的反应体系、包括固相合成和分析过程在内的一种方法,其中被合成的物质的化学结构和生物学特性在分析过程中得以分析。本发明的物质固相合成在含有液相的反应容器中进行,其特征是,合成用的固相包括被可逆地加到液相中的底物和全部或部分的反应容器器壁。
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本发明提供了对胃泌素激素形式的N-末端和C-末端,即胃泌素-17(G17)、甘氨酸延伸型胃泌素-17(G17-GLY)、胃泌素-34(G34)和甘氨酸延伸型胃泌素-34(G34-GLY)具选择性的单克隆抗体(MAB);以及产生这些MAB的杂交瘤。本发明还提供了用于检测和定量测定G17、G17-GLY、G34及G34-GLY的MAB组。这些测定法可用于监测胃泌素介导的疾病或状况,或监测治疗的进展过程。本发明还提供了用于对固体样品(如活检样品或组织切片)中的胃泌素类型进行检测和显像的固相测定法,包括免疫组织化学(IHC)和免疫荧光(IF)测定法。本发明还提供了本发明的MAB的药物组合物,以及胃泌素介导的疾病或状况的诊断、预防和治疗方法。本发明还公开了对胃泌素激素阻断治疗进行评估的方法。可通过本发明提供的测定方法对患者的胃泌素介导的疾病或状况的过程进行监测。
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本发明提供一种在对检体中含有的目标物质进行测定的电化学传感器中,抑制由于检体中含有的干涉物质而对目标物质与试药酶的反应造成影响的技术。传感器具备:基板;设置在基板上并检测目标物质的检测部;及覆盖所述检测部且允许目标物质的浸透而限制试料中含有的干涉物质的浸透的过滤器;及将附着于过滤器的干涉物质除去的除去单元。
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本文所述的技术使得移动多功能装置能够:检测在耦合到所述移动多功能装置的接口处的一次性传感器卡,其中所述一次性传感器卡安装在所述移动多功能装置中的开口内部;检测与所述一次性传感器卡相关联的模拟信息;并且将模拟信息转换成数字信息。检测模拟信息包括检测所述一次性传感器卡的至少一部分中的非暂时性变化,其中所述第一一次性传感器卡的至少一部分响应于暴露于来自所述第一一次性传感器卡的环境的一或多个刺激而改变形式。非暂时性变化可以包含改变颜色、改变形状、改变化学组合物或改变电特性中的一或多者。此外,所述接口可经配置以接收具有不同的感测能力的一次性传感器卡。每一一次性传感器卡可具有一或多个一次性传感器。
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一种模拟生化环境的方法利用了一种异构过程模型,该模型对关于生化环境中不同但重叠的分子集合的通量平衡分析和一个或多个详细模型两者进行评估。异构过程模型基于化学计量矩阵、包括初始内部交换通量值的通量矢量和目标函数来评估通量平衡分析。异构过程模型基于初始分子浓度的集合和多个详细模型参数来评估一个或多个详细模型。然后将结果用于更新交换通量和分子浓度。重复该过程,从而将一个或多个详细模型与通量平衡分析的结果集成在一起。
用于获取、传输以及处理关于生物学流体的数据的系统(100)包括至少一个支持件(101),构造为获取患者的至少一个生物学样本;至少一个红外线分光计(102),构造为获取样本的红外光谱;至少一个服务器(103),通过互联网连至红外线分光计(102)且构造为接收红外线分光计(102)获得的光谱,执行后处理步骤且分析接收的数据。系统(100)包括:至少一个设备(104),包括照相机及OCR系统,构造为获取支持件(101)的图像且解码包含在支持件(101)中的个人数据并且将它们发送至服务器(103),接收服务器(103)分析的数据且显示这些数据;及专用块/混合云(110),其包含服务器(103)、日志系统、用于执行的历史分析的管理程序,用于发送草拟报告至经认可的医师和/或生物学家和/或化学家和/或兽医的系统。
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本发明涉及用于生物制药工艺和/或化学工艺的模块化处理系统(100),其包括:至少一个处理单元(10);至少一个适配器板(200),其直接或间接地可流体连接到所述处理单元(10),其中所述适配器板(200)具有至少一个适配器通道(214),流到所述处理单元(10)的至少一个流体流(14)可流动通过所述适配器通道(214),其中所述适配器板(200)还具有至少一个偏转元件和/或泵(258)和/或至少一个阀;以及外部控制装置(400)。适配器板(200)按以下方式设计:流到处理单元(10)的流体流(14)借助在适配器通道(214)中的至少一个偏转元件是至少部分可偏转的,和/或流体流(14),优选地其压力,借助在适配器通道(214)中的至少一个阀和/或泵(258)是可调节的。在处理单元(10)中和/或在适配器板(200)中嵌入相应的至少一个传感器(36,228),以便检测在处理单元(10)或适配器板(200)中的流体流(14)的至少一种性质。外部控制装置(400)可以按以下方式可联接到至少一个传感器(36,228):可以读出至少一个传感器(36,228)的测量数据,并且可以基于读出的测量数据集中调节在处理单元(10)和/或适配器板(200)中的流体流(14)。本发明还涉及集中调节用于生物制药工艺和/或化学工艺的模块化处理系统(100)的方法。
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一种电化学电池或电池组(1)的监控方法,尤其是锂离子类型的电化学电池或电池组(1)的第一次充电的监控方法,包括与在电化学电池中或在电池组中产生的声学发射相关的数据的采集步骤,并使用采集的数据,检测以下的步骤:在电化学电池或电池组的电极上形成钝化膜;和/或锂在电化学电池或电池组的电极处的第一次存储。
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按照各种实施方式,描述了一种用于训练受控系统的控制装置的方法,其中该控制装置具有调节装置和按照控制策略来工作的执行器。该方法具有:通过该调节装置来产生控制行动,其中每个控制行动都通过如下方式来被产生:检测说明受控系统的状态的测量参量,按照该控制策略来确定执行器的针对所检测到的测量参量的修正项,使用针对所检测到的测量参量的修正项来使所检测到的测量参量适配,并且通过将经适配的测量参量作为实际值输送给该调节装置来产生该控制行动。该方法还具有:通过强化学习来训练该控制策略,以使通过所产生的控制行动来实现的收益最大化。
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本发明为了在适当位置结束研磨而检测研磨的终点位置。根据一个实施方式,提供一种具备功能性芯片的基板的化学机械研磨方法,该方法具有以下步骤:在基板配置功能性芯片的步骤;在所述基板配置终点检测元件的步骤;由绝缘材料对配置有所述功能性芯片及所述终点检测元件的基板进行密封的步骤;研磨所述绝缘材料的步骤;及研磨所述绝缘材料时,依据所述终点检测元件来检测研磨终点的步骤。
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提供了一种用于在从一个或多个多孔且可渗透的含烃岩层接收的流体中确定一种或多种阻垢聚合物浓度的计算机实现的方法和对应的系统。每种聚合物包括不同的化学标记并且该流体包括多种混合的所述阻垢聚合物。该方法包括在预确定的波长范围内接收表示混合的阻垢聚合物的所测量的吸收光谱的第一输入数据,其中在该流体的层析分离之后使用检测器测量所测量的吸收光谱;接收表示参考吸收光谱的第二输入数据,所述参考吸收光谱包括:a)在预确定的波长范围上的阻垢聚合物中的每种的吸收光谱;以及b)预期存在于该流体中在预确定的波长范围内具有吸光度值的其它化学成分的基线参考吸收光谱;将第一和第二输入数据输入到计算机程序中;以及操作计算机程序。操作计算机程序以在针对分离的洗脱时间上的多个离散时间步骤的每一个处针对每个参考吸收光谱确定导致包括第二输入数据对第一输入数据的最佳拟合线性结合的所建模的光谱的因数。针对每种阻垢聚合物,计算机程序还操作以使用对应于针对预确定数目的所述离散时间步骤已经确定了的所述阻垢聚合物的吸收光谱的因数来确定阻垢聚合物浓度的指示。
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在基于规则库的空调运转中,接近目标温度分布为止的时间很长。本公开的空调控制系统(1)是用于对在对象空间(α)中进行空调运转的空调装置(100)进行控制的系统。空调控制系统(1)具备检测部(200)和服务器(300)。检测部(200)检测对象空间(α)的温度分布。服务器(300)基于检测部(200)检测出的温度分布,使用通过深度强化学习进行了学习的学习器,以使对象空间(α)的温度分布接近目标温度分布的方式控制空调装置(100)。
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公开了用于形成车辆部件的不同强度区域的方法。提供一种车辆部件强度区域形成方法。该方法包括通过炉子入口处的传感器确定毛坯的状况。该方法还包括:通过控制器基于用于所确定的毛坯的状况的预定热处理计划输出炉子命令信号,以加热第一毛坯部分而形成完全马氏体微观组织,并且加热第二毛坯部分以形成具有铁素体、珠光体和奥氏体中的一个或更多个的微观组织。该方法还可包括:基于与控制器通信的炉子传感器检测到的炉子温度变化来输出所述炉子命令信号。该方法还可包括:基于所检测的毛坯化学成分、所检测的毛坯涂层的类型、所检测的毛坯厚度和所检测的毛坯材料类型中的一个或更多个来输出所述炉子命令信号。
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在一些实施例中,提供了一种半导体器件。该半导体器件包括设置在半导体衬底中的外延结构,其中,该外延结构具有IV族化学元素,其中,外延结构从半导体衬底的第一侧延伸到半导体衬底中。光电检测器至少部分地布置在外延结构中。具有与第一IV族化学元素不同的第一覆盖结构化学元素的第一覆盖结构覆盖位于半导体衬底的第一侧上的外延结构。第二覆盖结构布置在第一覆盖结构和外延结构之间,其中,第二覆盖结构包括IV族化学元素和第一覆盖结构化学元素。本发明的实施例还提供了半导体器件的形成方法。
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用于样品电化学分析的传感器和传感器的制作方法允许更有效的制作和使用电化学传感器。弹性层,例如聚碳酸酯层,可用来容易地制作传感器组件,而在制作中,传感器化学应用到了传感器组件。可以使用模块化组件制作传感器,以便能有利于电化学传感器的生产线制造和装配,相对于现有种类的传感器和传感器制作技术,从而卓有成效的节约了成本和提高了效率。
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