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本发明涉及植入式感测系统,包括电子植入物和读取单元,该读取单元用于获取源自植入物或其周围的测量值,以表征活体的物理和/或化学临床参数。该电子植入物包括电子电路和连接电子电路的至少两个电极。该电子电路包括串联在两个电极之间的电容和能够整流交变电流的不对称电导装置。电子部件与不对称电导装置并联,用于使电容放电。电容器、不对称电导装置和/或电子部件可以是换能器,换能器被选择为例如该换能器的工作参数根据活体介质的物理和/或化学条件而变化。植入物具有极小侵入性,例如其可以通过注射或导管插入而无需通过开放手术来植入。
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一种用于处理一个或多个平板显示器基板的等离子增强化学气相淀积系统的方法与装置,该装置包含一用来容纳气体的真空淀积腔、一用来分析该反应腔内气体并提供反馈的残余气体分析器以及一用来监控来自该气体分析器的反馈的控制器。一种用来辨识一用于处理一个或多个平板显示器基板的等离子增强化学气相淀积系统中的制程干扰的方法,该方法包括:测定作为时间函数的分压曲线的过去斜率;根据通过一残余气体分析器所测得的分压测量值来计算出一新的曲线斜率;比较该过去斜率与新斜率;以及发送一信号给一操作者。
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图像校准用检查器具(4)具有:大致矩形形状的多个标识(41),它们是通过圆弧状的曲线将垂直的两个边(V1、V2、H1、H2)连接而成的;以及校准图案(40),其通过机械加工、激光打标等在金属板上以使对角方向上的两个标识(41)隔开规定的距离的方式形成有多个标识(41)。
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一种植入式微型生物传感器用以于一个期间内量测生物体内分析物的生理参数且包含:至少一个包含银/卤化银的对电极、一个包括第一感测段的第一工作电极、一个至少包覆第一感测段的化学试剂层及至少一个包括邻设于第一感测段的第二感测段的第二工作电极。第一感测段于该期间内的至少一个T1时段受第一电压差驱动执行量测动作,第二感测段于该期间内的至少一个T2时段受第二电压差驱动执行去干扰动作。第一工作电极或第二工作电极于该期间内的至少一个T3时段配合对电极执行再生动作。本发明植入式微型生物传感器搭配操作方法可提升量测精准度并延长使用寿命。
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在电流式测量和电位式测量之间随意切换的能力提供了执行对未知物分析的巨大灵活性。设备和方法可提供这样的切换以从电化学电池收集数据。电池可包含设置为测量人体血液中葡萄糖的反应物。在其它实施例中,设备包括外壳(70)和细长试片电极(90),其可以为光学波导的形式。LED(91)提供照明,并且测试结果以直方图的形式显示在LCD显示器(71)上。
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公开一种感测和控制系统和方法,其利用空腔谐振和波导测量来直接监测过程状态变量或检测系统的所述状态的变化,并提供直接的原位反馈控制以优化所述过程。所述同一系统可用来监测许多不同的过程参数(包括材料的组成、量、分布和物理或化学性质)或监测系统或子系统的所述状态或健康。所述系统广泛适用于包括从发动机和排气系统到生产设备的大范围的系统和过程。
本发明旨在提供扩展在负载抗原的乳胶等的不溶性载体粒子的抗体测定中的利用可能性的宽度,特别是,即使负载微生物来源的溶解物等的多种物质的混合物也得到良好的测定结果的手段,提供抗体测定方法,其特征在于,使含有由物理吸附负载指定的抗原的不溶性载体粒子及由化学结合负载所述抗原的不溶性载体粒子双方的不溶性载体粒子的含有液与从可含有目标抗体的生物体分离的样品接触而检测由负载在所述载体粒子的抗原和所述样品中的目标抗体的抗原抗体反应的所述载体粒子的凝集反应。
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公开了用于通过半导体测序,优选离子激流测序快速且成本节约地分析微生物序列的增强方法。这种方法提供了多个基因组的全长分析和多个区域(例如基因)分析。这些方法鉴定负责对抗生素或其它化学化合物赋予抗性或敏感性的特定基因的遗传突变。将特定生物体的多种不同种、株系和/或血清型连同生物体的完整基因组快速且有效筛选并鉴定突变。通过选择产生具有跨越整个基因组的序列的扩增子的相似大小和GC含量的引物对,通过离子激流方法分析的单一PCR反应可以测定完整基因组的序列。方法可用于测序病毒因子(诸如流感病毒)和细菌因子(诸如结核病细菌)的基因组。
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一种经由第1开关(40)与连接负载的端子部(22P)连接的电化学元件(30)的计测装置(50),具备:电流限制部(75),设置在所述第1开关(40)的旁路路径(BP);电流传感器(60),计测所述电化学元件(30)的电流;和处理部(100),所述电流限制部(75)在所述电化学元件(30)的电压与所述端子部(22P)的电压的电压差ΔV为给定值以上的情况下,容许通过所述旁路路径(BP)向所述负载的电力供给,在电压差ΔV小于给定值的情况下,将所述旁路路径(BP)设为无电流,所述处理部(100)在所述第1开关(40)断开后,直到由于与所述负载并联连接的充放电元件(170)的放电所引起的所述端子部(22P)的电压变化而所述电压差ΔV成为给定值为止的期间,进行计测所述电流传感器(60)的偏移误差ε的计测处理。
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本发明提供一具整合微流道的声波感测装置及其方法,是以一压电块材作为基板,以机电或化学加工方式做其感测区域成为压电薄板,再利用指叉状电极结构(INTER-DIGITAL TRANSDUCER,IDT)使其产生平板挠曲波。本发明更可进一步以同一制程或接合方式将微流道整合在同一具压电特性的基板上。本发明利用新的元件制程及设计,以制作出具有压电特性佳、温度补偿特性稳定及结构坚固的元件,将使得平板挠曲波可应用于液态感测器上。因此本发明能解决现有的声波感测装置的压电特性及薄膜结构不佳等问题。
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毛细管驱动的检验装置及其制备。一种用于制备毛细管驱动的检验装置的方法,其包括以下步骤:a)提供一种毛细管基材,b)改善基材表面的亲水性,c)将基质和俘获分子在溶液中混合从而得到包括与基质共价结合的俘获分子溶液,以及d)在该至少一个保持区的明确的区域沉积该溶液。一种通过该方法得到的毛细管驱动的检验装置。本发明的优点包括能够通过一种表面化学品改善该基材并且还能将俘获分子沉积在最佳基质的理想区域。消耗的基质材料较少,并由此能够在一个芯片上使用数种不同的基质材料。
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一种被用在包括光谱测量之类应用中的光学滤光片(120),是通过将一些光学涂敷层(111)涂覆在基片(110)上制成的。涂敷层(111)被涂覆,以便在沿基片(110)表面的第一方向上具有基本上不变的厚度,而且沿与第一方向垂直的方向具有逐渐增加的厚度。光学滤光片(120)的这种结构允许大规模生产该滤光片,以致于其生产成本可以大大降低。该滤光片(120)可以用在各种应用中,其中包括但不局限于化学分析、血糖检测,以及诸如此类。
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本发明公开了一种诸如侧流传感器的传感器,其包括化学层和位于柔性衬底上的探测器。响应于分析物被放置在所述化学层上而产生光学信号。探测器探测所述信号,由此探测所述分析物的存在、不存在或者浓度。探测器位于衬底上。化学层和衬底层叠在一起,由此形成集成传感器。传感器可以包括光源。光源可以位于衬底上,或者位于化学层的与探测器相反的一侧上。
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三维结构数据库检索对生物高分子配位化合物 的方法, 该方法包括以下的工序, (1)对于2种以上的试验化合物 的三维坐标给予氢键性质编号、分子力场计算用的信息及作成 构象用的信息的第1工序; (2)从生物高分子的三维坐标, 准备配 位体结合区域的物理化学的信息及空位原子的第2工序; (3)对 于第1工序准备的试验化合物的三维坐标给予氢键性质编号、 分子力场计算用的信息及制作构象用的信息、以及以第2工序 准备的配位体结合区域的物理化学的信息为基础, 在不断变化 试验化合物的构象条件下, 使生物高分子和试验化合物对接作 成复合体的结构, 通过评价生物高分子和试验化合物分子间的 相互作用探索上述复合体的最稳定的结构的第3工序; (4)根据 第3工序探索的最稳定复合体结构时的生物高分子和试验化合 物的相互作用能量值, 判断是否将该试验化合物选择为配位候 补化合物的第4工序及(5)对于所有的试验化合物重复第3工序 及第4工序操作的第5工序。
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本发明提供了一种与试验测试仪一起使用的带有惰性载体基板的分析测试条,所述分析测试条包括分析测试条模块以及电化学和电学惰性的载体基板。分析测试条模块具有第一电极部分、与第一电极部分成相对关系的第二电极部分、以及配置成堆叠单向构型的第一电接触焊盘和第二电接触焊盘。电化学和电学惰性的载体基板具有上表面和外边缘。此外,分析测试条模块附接到电化学和电学惰性的载体基板的上表面,使得第一电接触焊盘和第二电接触焊盘延伸超过电化学和电学惰性的载体基板的外边缘并且使得电化学和电学惰性的载体基板延伸超过分析测试条模块。
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用于控制传感器微粒降解技术包括检测触发事件并响应于触发事件发起传感器微粒的至少一部分的降解。触发事件可被具体化为能由传感器微粒检测到的任何类型的事件,诸如触发信号、特定感测数据、参考时间段的期满、任务的完成等等。传感器微粒可例如通过控制阀以释放存储在传感器微粒中的化学制品或允许物质进入传感器微粒来发起降解。
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本发明涉及生物传感器装置中取样体积适当的测定。本发明提供一种测定生物样品体积是否足以产生准确的电化学分析物浓度测定的方法和系统。某些这样的方法和系统提供了校正被确定小于适当体积的样品体积以进行准确的分析物浓度测定的格外功能。本发明采用生物传感器,例如电化学测试条,样品体积的生物溶液沉积其上,以及为接收这样的测试条并测定生物样品内选定分析物的浓度而配置的仪器。
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用于测量气体中气体成分浓度的测量装置包括流产生装置、第一导管、第二导管、和配置为用于感测气体中气体成分浓度的电化学检测器。第一导管和第二导管并行设置,并且流产生装置与第一导管的入口和第二导管的入口相连接。流产生装置设置为用于在每个导管中生成气流。测量装置设置我将第一导管的出口或第二导管的出口交替联接至检测器的入口,其中,第一导管设置有用于吸收或剥离上述气体成分的反应剂。
本发明涉及测定蛋白质的技术。在本发明中,作为蛋白质测定用指示剂,使用具有用下述化学式(1)表示的化学结构的物质。在化学式(1)中,X1是卤素、硝基或亚硝基,X2是卤素,X3是卤素或氢,X4是羟基或其盐,X5是羧基或其盐。
本发明涉及半抗原、免疫原和次级免疫反应试剂,其用于获得针对喹诺酮类型抗生素的广谱抗体的用途,其在免疫化学分析技术中的应用,和使得能够在源自动物来源食品的生物样品中检测所述抗生素的试剂盒。
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本方法用于监控和/或确定诸如pH测量探测器、氧测量探测器或CO2 测量探测器的电化学测量探测器(1)的状况。所述测量探测器(1)具有 至少一个电极(EL)并适于测量工艺材料(6)的离子浓度。根据本发明, 在充电阶段(TL)期间,通过能够由控制器单元(CU)控制的电荷转移对 属于所述电极(EL)的电荷存储设备(Q2)充电。在接下来的检测阶段(TT) 期间,对所产生的电极电压(UE)测量至少一次,并进一步处理测量的结 果。
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多种方法被提供用于土壤条件的监测和控制。在其中的一个实例中,一种方法包括从在土壤基质内的抽吸探针(32)中获得含水样本并且分析该含水样本以确定土壤基质的化学组成。添加物的量可以被确定以调整土壤基质的化学组成。在另一个实例中,一种方法包括在土壤基质内安装抽吸探针;抽真空以引起来自土壤基质的水溶液的水力传导;提取含水样本;并且分析该含水样本以确定土壤基质的化学组成。在另一个实例中,一种方法包括获得被提供给土壤基质的肥料溶液(FS)的组成和土壤基质内的化学组成;确定养分利用,并且提供添加物的量以产生用于供给的后续的FS。
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玻璃板的端面检查方法对具有由磨削面或研磨面构成的端面(Ga)的玻璃板(G)检查端面(Ga)的性状,在玻璃板的端面检查方法中具备:对端面(Ga)进行化学处理来促进端面(Ga)上的凹部(GC)的形成的处理工序;对化学处理后的端面(Ga)的图像(6)进行摄像的摄像工序;和使用图像(6)来算出相对于端面(Ga)的面积由凹部(GC)的面积所占的比例的算出工序。
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从棉籽制品中检测棉籽酚的传统方法,包括分光 光电法、NMR法、化学发光法、气-液色谱法、极谱法、薄 层色谱法和纸色谱分析法等,具有繁琐、费时、高费用、需要 校正系统等缺点。本发明中设计了一种低成本的便携系统,被 测溶液中的棉籽酚总浓度可在LCD上以mgl- 1或ppm单位直接显示,而不需要为制作吸光率 测量的校正曲线提供标准溶液。
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一种在线检测系统(200)和方法,用于实时检测流动气流中的杂质浓度。一个特别的方面,系统可包括一个在线监测系统,用来确定流动气流中的杂质类标定的浓度,在低于预定的浓度值的低浓度范围内,以及在高于预定的浓度值的高浓度范围内。一个传感器连接装置(214)使净化器(208)与感测装置(212)互连,用以监测气流中的杂质水平。一个开关阀(230)插入配置在净化器(208)和传感器(212)之间的流动环路中,用来有选择地控制来自气流的已净化的和未净化的气体流向杂质检测装置。系统可在水为重要杂质情况下采用湿度计传感器,或者采用敷有合适的杂质亲合敷层的超声波(SAW)器件。系统在监测半导体器件制造中的汽相处理,例如化学蒸法镀敷中所用的气流中的低杂质水平(例如大约0.1ppm至大约100ppm)方面特别有效。
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本文公开了用于诊断和/或监测受试者中的诸如糖尿病等代谢病症的方法和试验,其中所述方法和试验测量唾液糖蛋白。所述方法中的一些是基于使用例如偏高碘酸钠氧化来自所述受试者的样本(如唾液或者尿液)中的糖蛋白,然后用化学检测方法检测氧化过程中产生的醛。还公开了用于检测唾液样本中的糖蛋白的试剂盒和横向流动装置。
本发明提供治疗受试者中的黑素瘤和其他癌症的方法,该方法包括给予需要其的受试者治疗有效量的PHY906或黄芩的草药提取物、其部分或存在于草药提取物或其部分中的任何活性化学物质,以及一种或多种免疫检查点抑制剂。在某些实施方式中,该方法还包括给予选自甘草、芍药和枣中的至少一种草药的至少一种草药提取物、其部分或存在于草药提取物或其部分中的任何活性化学物质。本发明的方法可用于治疗癌症如黑素瘤、非小细胞肺癌、肾细胞癌、肝癌、结肠癌、尿路上皮膀胱癌和胰腺癌。在某些实施方式中,给予本发明的草药提取物抵消免疫检查点抑制剂的一种或多种胃肠副作用和/或增加其对抗癌症的治疗指数。
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提供了用于预测控制在纸浆厂处的粗浆处理的系统和方法。各种在线传感器产生代表相应过程特性的实际值的输出信号,所述过程特性的每一个直接或间接地受到对相对应的过程变量的调整的影响。控制器使用输出信号或相关测量数据以基于所预测的对相对应的过程变量的控制响应的影响为过程特性动态设定目标值。控制器进一步基于所检测的相应实际值和目标值之间的差异向与相应的过程变量相关联的致动器产生控制信号。示例性的粗浆洗涤控制系统可优化各种类型的粗浆洗涤配置,包括例如真空转鼓洗涤机、压实挡板洗涤机、化学洗涤机、直接置换式洗涤机和洗涤压机。还可实施基于云的分析和机器学习,以随时间改进控制算法。
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