本发明涉及一种姜黄素衍生物、其制备方法、以及一种用于检测β‑淀粉样蛋白斑的包含该姜黄素衍生物的光声成像剂。根据本发明的由化学式1表示的姜黄素衍生物表现出与β‑淀粉样蛋白的极好的选择性结合,从而能够通过光学成像方法或光声成像方法检测β‑淀粉样蛋白,特别是,姜黄素衍生物通过对具有特定波长范围的光的照射作出反应,可以高效地检测几乎没有噪声的光声信号,因此可用作用于检测β‑淀粉样蛋白的组合物以及用于诊断由于过量产生β‑淀粉样蛋白而引起的疾病的组合物。
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本发明涉及一种用于制造包括至少一个热检测器(10)的电磁辐射检测装置(1)的方法,所述热检测器包括悬置在衬底(2)上方的吸收膜(11)并且旨在位于密封腔(3)中,所述方法包括以下步骤:‑在衬底(2)上沉积包括具有吸气效应的金属材料的、所谓吸气金属层(40);‑在吸气金属层(40)上沉积非晶碳的所谓的碳质牺牲层(50);‑在碳质牺牲层(50)上沉积至少一个牺牲矿物层(60A、60B);‑使牺牲矿物层(60A)化学‑机械平面化;‑制造热检测器(10),使得吸收膜(11)在牺牲矿物层(60A)上被制造;‑去除牺牲矿物层(60A、60B);‑去除碳质牺牲层(50)。
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一种用于检测流体的特性的微流体设备(100)。设备(100)包括微流体通道(110)和柱式流量分配器(130),该微流体通道(110)具有至少用于接收流体塞的入口(120)或用于移除流体塞的出口,该柱式流量分配器(130)用于重新定向流体塞使得流体塞的长轴基本上垂直于微流体通道的壁定向,而非其原始定向,在原始定向中,较长的轴沿较窄的入口通道的纵向方向来定向,微流体通道的宽度W显著大于入口或出口通道的宽度w。微流体设备(100)被适配成检测流体的物理或化学性质,微流体设备(100)被配置成用于在沿微流体通道的宽度方向横跨微流体通道定位的检测区域中检测性质。微流体设备(100)被配置成具有位于柱式流量分配器(130)的距离D内的检测区域(210),该距离D小于微流体通道的宽度W。
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本发明描述了一种用于检测体液中的唾液生物标志物的系统和方法。特别是,所述系统适于检测受试者中的肺癌生物标志物。所述系统包括:具有至少一个孔的电化学传感器芯片,其中所述至少一个孔包括工作电极,所述工作电极涂有导电聚合物,所述导电聚合物用至少一种捕获探针官能化;以及至少一种经标记的检测探针。当所述至少一种经标记的检测探针与所述受试者的含有肺癌的生物标志物的样品混合并加到所述至少一个孔中时,将电流施加到所述样品,使得当所述生物标志物的至少一些结合到所述捕获探针时,产生所述样品中电流的可测量变化,所述变化指示肺癌。
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一种半乳糖快速定量检测系统,其包括:半乳糖组合物,包含半乳糖、缓冲剂及抗氧化剂,进入体内经代谢后,产生体液样品;试纸或滤纸,包含酵素,该酵素会与该体液样品反应产生电化学讯号;以及测量仪,包含:电源单元,提供讯号;连接器,接收该电源单元所提供的该讯号并将该讯号传送到该试纸或该滤纸上,该讯号与该电化学讯号产生相应的反应讯号后,将该相应的反应讯号传送到该测量仪;计算单元,计算该相应的反应讯号;模拟数字转换器,接收由该计算单元计算过的该相应的反应讯号,将计算过的该相应的反应讯号转换成数字化反应讯号;处理器,处理该数字化反应讯号;显示器,显示该数字化反应讯号;及数字终端机,接收该数字化反应讯号。
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本发明公开了一种数字化信息化维生素D快速检测系统和方法。该系统包括:维生素D释放溶液装置,用于利用水溶性化学物释放溶液将待测样本中的维生素D与蛋白分离,得到待测维生素D样品;免疫层析条,用于获取反应待测维生素D样品中维生素D浓度的复合沉淀线;检测盒,用于放置免疫层析条;数字化定量检测仪,与检测盒连接;云端,与数字化定量检测仪无线连接。本发明将检测结果数字化、信息化,提供给所需设备存储和使用,提高了检测效率和精度。
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燃料电池堆10包括至少一燃料电池12,该燃料电池12具有燃料入口22用于将氢燃料导入燃料电池12内以产生电流;传感器电池14,具有阳极30、阴极32以及位于阳极30和阴极32之间的隔膜34,阳极30与燃料入口22连通用以从燃料入口22接受部分燃料,传感器电池14跨堆连接以传送电流,藉此把部分燃料中的氢电化学地泵入传感器电池14的阴极32;以及与传感器电池14连通的传感器44,用以接受对应于传感器电池14从阳极30至阴极32的析氢的信号,并适用于基于该信号检测燃料中的污染。
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包含IMS检测器(1,100)或类似物的检测设备具有气体入口(10),其具有气体流动路径布置(40,41,102),样本气体通过所述气体流动路径布置(40,41,102)供应到所述检测器。在一种布置中,气体流动路径布置的两个区域(40和41)并联连接。所述区域由内部涂覆有不同吸收特性的材料的相应GC毛细管道盘管(40)和(41)提供,使得所关注的化学物质到达所述检测器(1)所花费的时间沿所述两个盘管不同,从而在不同时间在所述检测器中给出响应。或者,气体流动路径的两个区域可由一个接一个串联布置的区域(104和106)提供。
本发明一般地涉及化学和生物传感器领域,以及特别涉及用于测量流体粘度和检测流体中的微量化学物和生物制剂的微机电系统(MEMS)传感器。本发明的目标是提供将利用远程感测在可置换套筒中工作的传感器,所述远程感测可以测量功能化悬臂在液体环境和气体环境中的动态改变。
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本发明提供了一种工艺腔室气体检测系统及其操作方法,该检测系统包括一腔体、一抽气单元、一抽气管、一连接管以及一气体检测器。前述腔体配置于执行化学气相沉积工艺,抽气管连接腔体与抽气单元,连接管连通抽气管,气体检测器则设置于该连接管上,并用以检测来自该腔体内的气体中的氧气含量。本发明的工艺腔室气体检测系统可通过气体检测器检查腔体是否有微小外漏,因而可及时停止CVD工艺与作适当处理以避免过多不良的生成品产生,进而提升工艺品质。
本实用新型描述一种透析机器,所述透析机器包含用于检测动静脉入口/出口元件中的再循环的构件,其中所述透析机器具有透析液侧和血液侧;其中在所述透析液侧上,提供用于选定透析液的至少一个透析液入口(1)与至少一个透析液排出口(2),以上各者与至少一个透析器(4)流体连通,并且所述透析机器包含至少一个传感器(6),所述传感器用于检测并储存从所述透析器(4)泄出的所述透析液的物理化学参数(PD)的变化过程及/或变化,所述透析机器的特征在于:所述透析机器适应于可在所述血液侧体外循环分支中调整的所要的第一血液流量值(BF1),借此在所述体外循环分支的入口(20)与所述体外循环分支的出口(21)之间调整再循环(R)≥0并且由所述传感器(6)检测到的所述参数采用适当值(PD1);所述第一血液流量值(BF1)适应于变为第二血液流量值(BF2),并且因此在所述传感器(6)处提供对应的新参数值(PD2);以及提供构件,所述构件适应于检测从所述参数值(PD1)到所述参数值(PD2)的所述变化过程及/或所述变化并从所述变化过程及/或所述变化判定所述再循环(R)。
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本发明涉及一种检测和定位生物组织(7)的密度和/或结构和/或化学组成的差异的方法,以第一确定频段的光持续照射该生物组织,该频段能够使该生物组织产生荧光现象、自体荧光现象或者以第二频段发光的现象。所述方法的特征在于包括以下步骤:通过设置有图像传感器且像素嵌合体设置有补色滤光器的彩色视频装置,视频地采集以上述方式照射的生物组织,对于由此获得的图像的每个点:1)收集与每个像素接收的能量相关的信息,以重构生物组织(7)的图像,b)放大与第二频段内接收的能量相应的信号,以表征生物组织(7)的差异或使由此获得的图像出现。
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公开了一种用于对数据流执行事件检测的方法(100),该数据流包括来自通过通信网络连接的多个设备的数据。该方法包括使用自动编码器来浓缩数据流中的信息,其中自动编码器根据至少一个超参数进行配置(110)并且从浓缩的信息中检测事件(120)。该方法还包括基于检测到的事件与知识库之间的逻辑兼容性来产生对检测到的事件的评估(130),并使用强化学习(RL)算法来改进自动编码器的至少一个超参数,其中基于产生的评估来计算RL算法的奖励函数(140)。还公开了一种用于执行事件检测的系统(900),以及一种用于管理事件检测过程的方法(1100)和节点(1200)。
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本发明提供一种马桶水溶液生物检测装置,其包括:设置部、主机、可调整支持部和侦测部。主机与设置部连接。可调整支持部可作水平方向及垂直方向活动的调整并与设置部连接。侦测部与可调整支持部连接且连动。其中,侦测部至少包括发光源与光学传感器。马桶水溶液生物检测装置为一种不需添加任何化学试剂,且不需采集任何排泄物检体,就能够自动检测排泄物是否含有血液的居家健康监护装置。
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公开了用于车辆车厢气味检测和改善的方法和设备。示例性车辆包括化学传感器阵列、光谱仪和环境控制系统。示例性环境控制系统利用光谱仪生成车厢内空气中挥发物的化学成分的光谱,并基于光谱、来自化学传感器阵列的测量值和乘员偏好对挥发物进行分类。另外,当挥发物指示令人反感的气味时,环境控制系统应用缓解策略来影响车厢内空气的成分。
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公开了一种用于在化学机械抛光制程中检测终点的系统与方法,包括利用第一宽频带光束(132)照射晶片(300)表面的第一部分。接收第一反射光谱数据。第一反射光谱数据(308)对应于从晶片表面的第一照射部分反射的第一光谱的光。利用第二宽频带光束照射晶片表面的第二部分。第二反射光谱数据对应于从晶片表面的第二照射部分反射的第二光谱的光。将第一反射光谱数据和第二反射光谱数据标准化,基于标准化的第一光谱数据与第二光谱数据之间的差别来确定终点。
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本发明提供了用于检测样品中的氯离子的化学指示装置(10)。所述化学指示装置(10)包括载体基质(12)和由所述载体基质(12)承载的、含有银和钒酸根的指示剂(14)。本发明还提供了用于检测氯离子的方法。
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在一个方面,提供ID验证的血液检测可包括使用户能够将手指按压到指纹读取面板上并读取用户的指纹。当用户将手指放在指纹读取面板上以从手指取样血液时,激活被耦合到指纹读取面板的血液取样设备。当用户将手指放在指纹读取面板上时,可以通过血液取样设备从用户取样血液。对所取样的血液进行检测以确定血液中特定化学物的水平。用户标识可基于指纹来确定。所确定的用户标识和特定化学物的水平可被返回。
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一种宠物尿液吸收检测装置,包含一个吸收单元,及一个检测单元,该检测单元包括一基部,及一设置于该基部上且可检测各种宠物尿液检测项目的检测部。利用上述设计,使本实用新型宠物尿液吸收检测装置可检测宠物尿液中各种组成成份的不同浓度,或是各项尿液化学指标,并据以判断宠物的生理状况,以便及早发现健康上的问题而得以及时让宠物接受治疗。
本发明涉及一种检测Htert基因启动子中c.‑124C>T和c.‑146C>T突变的方法。所述方法使用了反应组合物,其包含扩增引物和用于基因分型的探针。本发明的另一方面涉及引物和探针,其用于以表示为SEQ ID NO.1到SEQ ID NO.6的序列进行前述方法,其表现出对于这些突变的高特异性,以及包含这些引物和探针的组合物。本发明进一步涉及包含上述组合物的试剂盒,其用于通过进行本发明的方法来检测Htert基因启动子中的c.‑124C>T突变和c.‑146C>T突变。本发明的方法、基因序列、组合物和试剂盒可以有利地用于检测生物样品中的痕量的c.‑124C>T突变和c.‑146C>T突变,这是由于其对于这样的突变的高灵敏性和特异性。本发明因此可以用于与这类突变有关的疾病的早期检测、鉴别、复发检测或者预测和监测,例如膀胱癌、甲状腺癌、鳞状上皮细胞癌、基细胞癌、黑素瘤、神经胶质瘤和肝细胞癌等,并且最终提供用于限定适当的治疗的基础。因此,本发明涉及医学、药学、分子生物学、生物化学和人类遗传学的技术领域。
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本发明涉及一种防止化学药品投放的方法,所述方法包括:将药剂加入饮料溶液中,所述药剂含有活性物质和至少0.05mg,优选0.2-5mg,更优选0.3-2mg的至少一种水溶性着色剂,所述着色剂选自靛蓝胭脂红或E132、赤藓红或E127、亮蓝FCF、α绿FG、固绿FCF、奎札因绿SS、橙II、酒石黄和日落黄FCF;检测所述药剂,所述检测特征在于饮料颜色的即时变化;本发明还涉及所述着色剂用于防止化学药物投放的用途,以及还涉及含有所述着色剂的非薄膜包衣的固体药剂。
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本发明公开一种光学血糖检测装置及其操作方法。光学式血糖检测装置包含检测模块、辅助强化模块及数据处理模块。检测模块提供入射光学信号穿透皮肤表层的检测部位至皮肤组织间质液,并撷取皮肤组织间质液的血糖浓度光学反射信息后,对血糖浓度光学反射信息与入射光学信号进行干涉,以产生检测数据。辅助强化模块提供物理作用或化学作用于检测部位下方的组织区域,以强化血糖浓度光学反射信息。数据处理模块处理检测数据,以判断出血糖浓度值。
描述了复合物绝缘体,复合物绝缘体包括用于提供对因应力腐蚀破裂、爬电或因放电行为导致的杆破坏而即将到来的故障的早期警示的装置。包括由聚合物壳体围绕的且在其任一端上连接有金属端部配合件的玻璃纤维杆的复合物绝缘体掺杂有基于染料的化学掺杂剂。掺杂剂绕玻璃纤维杆的外表面的附近散布。掺杂剂配制为具有转移和扩散的特征,且在干状态下是惰性的且与绝缘体部件相容。掺杂剂定位在绝缘体内使得当湿气通过在绝缘体外表面内的渗透路径而通过壳体穿透到杆时掺杂剂将变得被激活且将析出相同的渗透路径或通过壳体扩散。被激活的掺杂剂然后造成了绝缘体壳体的外表面上的沉积或着色。掺杂剂包括可以视觉识别或对于一个或多个特定波长的辐射敏感的油溶性染料、指示剂或着色剂化合物。掺杂剂也可以由纳米微粒使能材料配制。被激活的掺杂剂在绝缘体外表面上的沉积可以在通过合适的成像仪器或裸眼在对绝缘体外表面成像时检测到。
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本发明涉及测量技术并且可用于能源工业、冶金、化学工业中以在宽范围的温度和压力下确定气体介质中的氢浓度。用于检测气体介质中的氢的检测器包括借助于密封剂紧密地固定在所述检测器壳体的上部部分上的操作元件。通过螺母提供另外的密封性。检测器壳体的下部部分通过隔热层界定,所述隔热层确保与加热器的紧密接触,所述加热器提供供给到所述蒸汽氢隔室的氢渗透膜的工作介质的温度条件。测量流程带来的干扰经紧密地固定在陶瓷感测元件的下部部分上的测量用铂电极传递到电势测量单元的中央芯部,所述陶瓷感测元件通过玻璃‑陶瓷与所述感测元件的金属外壳密封地连接。基准电极位于所述陶瓷感测元件的内腔中。所述陶瓷感测元件底部的外部部分覆盖有多孔铂电极层。所述电势测量单元的中央芯部的端部伸出至所述基准电极主体内。本发明实现了如下技术效果:通过提供陶瓷感测元件的内腔的密封性和检测器输入处的工作介质的温度条件的稳定性而在宽范围的工作介质参数下提高了氢检测器的使用寿命和操作可靠性。
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