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公开了化学发光检测系统以及含有所述化学发光检测系统的试剂盒和微流体装置。还公开了使用所述系统、试剂盒和装置的方法。第一、第二和第三抗体或其结合片段可能以允许这些抗体/结合片段根据本公开和要求保护的发明概念发挥功能的任何形式提供。例如,所述第一、第二和第三抗体/结合片段中的每一种均可以是多克隆抗体/结合片段或单克隆抗体/结合片段。
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一种气体感测器及其制作方法,气体感测器包含一基板、一加热层、一绝缘层及多个排列的检测单元,该加热层设置于该基板上,该绝缘层设置于该加热层上,该检测单元设置于该绝缘层上,该检测单元包括一检测电极、一阻隔部以及一反应感测膜,该阻隔部包括多个向上延伸的阻隔壁,该阻隔壁围绕该检测电极而形成一容置空间,该反应感测膜设置于该阻隔部内的该容置空间并和该检测电极接触,当该反应感测膜和一待测气体接触时会进行一电化学反应,使该检测电极产生一对应该待测气体的识别信号。
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本发明涉及一种用于对例如在沼气处理厂或使用沼气的系统中的管道(20)中流动的沼气(10)中所含的气态化学物质的浓度进行原位测量的方法。根据本发明的方法借助于光学测量系统(40)来实现,该光学测量系统(40)包括光源(41)和光谱仪(44)。光源(41)发射穿过管道中的测量区(21)内的沼气(10)的UV辐射(42)。光谱仪(44)检测已穿过沼气(10)的所述UV辐射的至少一部分,并且其生成因变于已穿过沼气的UV辐射部分的波长的光强度的数字信号(50)。然后根据数字光强度信号(50)确定化学物质浓度。
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一种用于测试集中供热系统回路中的集中供热系统水中所选的化学物质含量的测试设备(10),包括:样品室(14),用于保存待测试的集中供热系统水的样品,该样品室(14)可连接(12)到集中供热系统回路,以允许流体在集中供热系统回路和样品室(14)之间通过;构件(16),用于控制来自集中供热系统回路的集中供热系统水向样品室(14)的填充,和样品室(14)的排空;至少一个阀门(18),用于在测试期间从供热回路中隔离集中供热系统水的样品;光学测试装置,包括光源(20)和检测器(22),用于测量在样品室(14)中隔离的集中供热系统水的样品的光学特性,从而确定是否水中所选的化学物质的水平大于预定的阈值水平。
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本发明涉及一种乙醇含量的检测装置及其方法。本发明以氧化酶反应为基础研发出电化学乙醇探测用生物微传感器,并可针对真实酒类样本或人类唾液中乙醇的含量,进行快速且灵敏的探测,可直接用于市面上掺水假酒的筛检,及饮酒人上路前自行对酒测值的快速检测。本发明的乙醇含量检测装置及其检测方法不仅可降低检测成本,还能大幅提高使用方便性,兼具灵敏度高、操作简易、应答快速及体积微小化等诸多优点。
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本发明提供一种半导体生长系统,所述半导体生长系统包括室和电磁辐射源。设置检测器以检测由所述反应室的氯化物类化学物质对来自所述源的辐射的吸收。控制系统响应于所述氯化物类化学物质对辐射的吸收来控制对所述室的操作。所述控制系统通过调节所述反应室的参数来控制所述室的操作。
一种组织学组织样品支撑组件(10),包括组织盒(12)、框架(14)和盖子(18)。组织盒(12)具有包括本体的凹槽(11),该本体具有至少一个侧壁(16a、16b、16c、16d)和底壁(12b),并且由可以在切片机中被顺利切片和能够抵抗被用于固定、处理和染色组织的溶剂和化学品所降解的材料形成。组织盒(12)通过框架盒连接器(64)可移动地耦接到框架(14)。盖子(18)通过盖子‑框架连接器(36)耦接到框架(14)的外围部分。盖子(18)和组织盒(12)能够相对于框架(14)从第一位置移动到第二位置,并且在第二位置,底壁(12b)和至少一部分侧壁(16a、16b、16c、16d)延伸超出框架(14)的底部边缘(14e),以用于在切片机中进行切片。
本发明公开了一种组织学组织样品支撑装置(200),其包括组织盒(112)、框架(14)和盖子(118”)。组织盒(112)具有凹部(112b),该凹部(112b)包括具有底壁(112c)和至少一个侧壁(112a)的本体,并且该组织盒由能够在切片机中顺利切片并能够抵抗用于固定、处理和染色组织的溶剂和化学制品的降解的材料形成。组织盒(112)可移动地联接到框架(14)。盖子(118”)可分离地联接到框架(14)的周缘部(16)。当盖子(118”)从周缘部(16)分离时,盖子(118”)和组织盒(112)能够相对于框架(14)从第一位置移动到第二位置,并且在第二位置中,侧壁的至少一部分和底壁(112c)延伸超过框架(14)的底部边缘以在切片机中进行切片。
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本发明涉及结合人含T‑细胞免疫球蛋白和粘蛋白结构域蛋白‑3(TIM‑3)的抗体的给药方案,并且可用于与抗人PD‑L1抗体、抗人PD‑1抗体、化学疗法和电离辐射组合治疗肿瘤,以及所述抗体用于治疗错配修复缺陷或表现出高度的微卫星不稳定性的实体瘤的用途。
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一种针对各种应用的在芯片级上高效地且经济地生产的电化学传感器装置被公开。在一些方面,所述装置是在晶圆技术上或者使用晶圆技术制作的,由此传感器室是通过所述晶圆创建的,并且气体端口允许传感器的工作电极检测某些气体。通过使用晶圆技术,大规模生产是可能的,其中单个传感器是从一个或更多个共用晶圆生产的。集成电路在晶圆中或晶圆上被以集成的方式制作以使得晶圆为集成电路系统和互连部分提供基板、而且还提供其中设置气体传感器的室的限定。
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用于与液体填充罐(58)一起使用的发射管(80)的尺寸可以设定成容纳用于分配到液体罐中的潜水器载具(52)。该罐可以是电力变压器或任何其他液体容纳罐,例如但不限于化学罐。发射管可以包括用于插入到发射室中的阀(82)、和用于将潜水器发射到罐内的罐侧阀(86)。在一种形式中,发射管包括用于与潜水器和/或基站通信的天线(96)。该发射管还可以包括例如相机的传感器(98)并且包括搅拌器(100)。该搅拌器可用于促进从发射管的内部去除气泡。
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本发明是提供一种用来检测在可密封的密闭室中的气体杀菌剂浓度的方法与装置。本发明提供具有一化学物的指示器,当暴露于汽化过氧化氢(VAPORIZED HYDROGEN PEROXIDE:VHP)时,此指示器会改变颜色。当暴露于汽化过氧化氢的一特定的最低浓度于一特定的最短时间,此化学物便适应而起反应。这样,可视觉测定位于可密封的密闭室对象(例如医疗仪器与类似设备)是否曾经暴露于汽化过氧化氢的最小临界点。
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本发明提供了电池监视系统和方法。该电池监测系统可以包括电池模块和电池管理电路。电池模块包括电池单元和气体传感器,所述气体传感器被配置成检测电池模块内气体的存在。电池管理电路被配置成从气体传感器接收传感器信号,确定所述传感器信号是否指示电池模块内存在气体,并且响应于确定传感器信号指示存在气体,采取动作。所述动作可以包括增加对电池单元的冷却,限制可施加到电池模块的最大负载,断开电池模块的连接,或提供警告。电池模块还可以包括掺杂有在激活温度以上开始排气的化学物质的部件。所述气体传感器可以被配置成检测所述化学物质。
公开并要求保护一种用于在工作温度和压力下测量热水系统中的氧化还原电势的设备。该设备包括流通池、氧化还原电势探针、温度检测器和外部压力平衡式参比电极组件。该设备的每一个部件与其他部件一起工作,且每一个部件具有将信号传输至控制器的电连接件。控制器计算并确定对用于热水系统的给水化学的调整。
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在一个方面,提供了基于电化学循环伏安法峰曲线的改变来检测样品中靶标的方法。该方法可以涉及至少两种或更多种电活性部分(EAM),所述电活性部分包含过渡金属络合物和锚定基团。所述过渡金属络合物可以能够可逆地或半可逆地转移一个或更多个电子。所述锚定基团可以允许所述EAM共价连接到固体支持物上,在表面上形成自组装单层(SAM)。至少一种EAM还可以包含能被靶标或替代靶标识别并结合的捕获配体。当将样品引入EAM时,所述捕获配体与所述靶标或替代靶标之间的相互作用可导致含有所有相关EAM的SAM之性质的改变。所述改变可以通过电化学检测系统检测。
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一种监测释放固体供给系统,其具有固体化学品供给罐、位于固体化学品供给罐下方的储罐、和自动阀。固体化学品供给罐装载有呈固体形式的指示剂化学品和抑制剂的混合物。检测器测量再循环水中的指示剂的量,并且定期地将其与设定点相比较。如果值低于设定点,则自动阀打开,允许水经过储罐和固体化学品供给罐,从而将抑制剂和成比例的量的指示剂化学品携带入再循环系统中。
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本发明涉及一种在线测定化学反应得到的混合物中过氧化氢含量的方法。本发明方法包括以下步骤:(1)将含有过氧化氢的混合物与至少一种能够与过氧化氢反应形成可通过光学方法检测的物质的试剂反应,以形成这种物质,(2)通过在适当的波长范围内测量该物质的特定吸收,以测定其含量。
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本发明涉及测定试样中含有的抗原或抗体被测 物的方法,该方法是将选自具羟基的二元羧酸、具双键的二元 羧酸、化学式(1): HOOC(CH2) nCOOH(n为整数)所表示的直链二元羧酸以及 它们的盐中至少一种的化合物,与上述被测物特异性结合的特 异结合物质——抗体或抗原与上述试样混合,得到酸性反应 液,在该反应液中检测因上述被测物与上述特异结合物质结合 的抗原抗体反应而产生的抗原-抗体复合物。由此可以提高测 定值,使由于在抗原过剩区发生环带现象而导致的对测定范围 的限定得到放宽。
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本发明披露了一种借助于适体来高度灵敏度地定量靶物质的方法。具体公开了一种用于定量靶物质的方法,该方法包括以下步骤:在靶物质和核酸链彼此竞争性结合的条件下,使得能够特异性结合所述靶物质的适体与具有与所述适体的至少一部分互补的碱基序列的所述核酸链结合,检测由所述结合引起的物理变化和化学变化中的至少一种;以及基于检测结果来定量所述靶物质。
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变送器电路用于将代表随时间改变的物理和/或化学被测变量(x)的时间变化曲线的数字测量信号(xD)转换为依赖于上述数字测量信号的具有信号电流(ix)的模拟测量值信号,该信号电流的电流强度代表被测变量的测量值(X)。为此,变送器电路包括具有控制输入端(Ictrl_ in)、电流信号输出端(I1、I2)和电流输出端(ID_ out)的电流接口。此外,变送器电路还包括微处理器,该微处理器具有针对数字测量信号(xD)的测量信号输入端(xD_ in)、与电流接口的电流信号输出端(IIST_ out)连接的电流信号输入端(ID_ in)和与电流接口的控制输入端(Ictrl_ in)连接的控制输出端(Ictrl_ out)。电流接口被设置成用于可以使信号电流流过电流输出端,并且在此期间不仅将电流强度调节到与瞬时施加在控制输入端(Ictrl_ in)上的控制值(WD, j)相当的静态电流强度水平(Ix),而且还在电流信号输出端(IIST_ out)上输出电流值序列(iD)。此外,微处理器被设置成用于基于数字测量信号(XD)生成测量值序列,并且在此基础上生成控制值序列(wD)并在控制输出端上将其输出,以及借助控制值序列(wD)和电流值序列(iD)监控和/或检验电流接口。
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根据本发明的方法用于确定集成在过程容器(2)中的测量变换器(4,5)的状态,其中一个或多个过程在过程容器(2)中执行且测量变换器(4,5)检测过程容器内的至少一个物理或化学过程参数,该方法包括以下步骤:-识别当前在过程容器(2)中正在执行的过程;-确定偏差值,作为在当前在过程容器(2)中正在执行的过程期间由测量变换器(4,5)检测的测量值变化曲线与对于识别的过程预期的测量值变化曲线的偏差的度量,其中考虑偏差值,测量变换器和/或过程的状态被确定。
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细胞外电位测定装置具有拥有第一表面和第一表面相反一侧的第二表面的膜片,和在膜片的第二表面上设置的电极。在膜片上形成具有在第一表面上开口的开口部的凹部,和从凹部贯通至膜片的第二表面的通孔。通孔从比凹部的最深处更靠近凹部的开口部的位置贯通至膜片的第二表面。膜片的第二表面上,电极被设置在通孔的开口部周围。在该装置中,由于即使被验体细胞没有到达凹部内最深处,被验体细胞的细胞膜也可以与通孔确实地无间隙贴紧,所以,可遮断通孔内的培养液和膜片上面一侧的培养液,并且可以通过检测电极,有效地检测细胞活动时产生的电气化学变化。
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用于检测空气中痕量HF和/或其他酸性气体的电 化学传感器,所述传感器包括电化学活性金属氧化物粉末的测 量电极、用于使测量电极的电势接近MeOn/Mem+的氧化/还原系统的平衡电势的参比电极以及反电极。所述电极气体组分改变电解液的pH,并因此改变测量电极的电化学平衡,从而产生与被检测的酸性气体成比例的可测量电流。
本发明涉及一种用于测定生物流体和组织悬浮液中脂质过氧化程度的方法及装置(2),其中加热专门制备的含有脂质的样品,以便引发热化学发光光线,该光线由样品发射并增强到可由特殊目的的光检测器检(18)测到的光量。通过测定该光线可得出过氧化物的含量,并由此准确评估脂质的过氧化作用。
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公开并要求保护一种用于测量热水系统中的处于操作温度和压力下的氧化还原电位的装置(10)。该装置包括流通单元(25)、氧化还原电位探针(26)、温度检测器(26a,300)和外部压力平衡参考电极组件(15)。该装置的每个部件与其他部件协同作业,且分别具有用于将信号传送到控制器的电连接部。所述控制器计算并确定用于所述热水系统的给水化学的调节。在特定优选实施例中,所述温度检测器包括四个金属线式的随温度而变的电阻传感器(300-309)。
本发明提供一种预测结肠直肠癌患者的化学疗法的治疗效果的方法,该化学疗法使用以摩尔比1:0.5含有α,α,α-三氟胸苷和5-氯-6-(1-(2-亚氨基吡咯烷基)甲基)尿嘧啶盐酸盐的抗肿瘤剂,该预测方法包括下述工序(1)~(2):(1)检测从该患者采集的机体试样所含的KRAS基因有无突变的工序;和(2)在上述工序(1)中检测的结果为KRAS基因发生突变的情况下,预测该化学疗法对于该患者显示充分的治疗效果的可能性高的工序。
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本发明提出一种外差干涉式表面等离子体波感测装置和方法,利用双频率线偏极化稳频激光同时在金属薄膜界面上产生两个表面等离子体波,并通过测量反射的外差干涉光信号振幅大小,即时测量生物及化学材料分子间的相互作用,反应速率和反应动力学等数据,本发明的外差干涉式表面等离子体波感测装置与方法拥有高的检测灵敏度和较大的线性检测范围。
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