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本发明公开了一种测定高熵合金化学成分的分析方法,使用电感耦合等离子体发射光谱法进行检测,包括如下步骤:配制含有内标物和高熵合金的样品溶液,采用内标标准曲线法进行定量检测,获得高熵合金中各元素的含量;其中,内标物为钇或铑;高熵合金包括:FeCrAlCoNi高熵合金、FeCoNiCrMn高熵合金、FeCoNiCrMo高熵合金、FeCoCrNi高熵合金或FeCoNiCrTi高熵合金。本发明可以同时快速检测高熵合金中的多种元素,且各元素间的干扰小,检测结果的准确性高。
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本发明涉及一种叠加了新功能的电致化学发光分析检测装置,属于分析测试领域。如何无附加负面干扰地实现系统内玻碳电极的即时清洁,是个亟待解决的问题,本案主要针对该问题。本案装置的结构包括电解池以及插在电解池中的对电极、参比电极以及杆状玻碳电极,重点是,该装置的结构还包括金属弹力夹,该金属弹力夹的两个夹持臂呈现合抱杆状玻碳电极的电极杆的形态,至少在其中的一个夹持臂上装设有超声波换能器,以及,微孔材质的呈笔套状或试管状的超声波能量吸收器,参比电极的工作端深入该超声波能量吸收器的内腔。本案利用所述电极杆就近传送高频超声波,以此实现所述即时清洁,并藉由所述超声波能量吸收器,削弱超声波对参比电极的综合干扰。
本发明公开了一种促黄体生成素(LH)化学发光免疫分析法定量测定试剂盒,本试剂盒采用夹心法测定血清中LH水平,以抗LH抗体作为包被抗体,加入LH校准品或待测血清后,再加入另一株抗LH抗体标记物进行反应,充分洗涤后加入发光底物测定其发光强度(RLU),根据标准曲线即可算出样品中LH的含量,样品的RLU值随LH浓度的增加而上升。本发明操作简单,测试时间短,可提高临床检验的效率。
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本发明公开了一种用于弱电解质样品区分检测的智能化学分析系统,其特征在于,所述智能化学分析系统主要由嵌入式模块,恒电位仪,三电极传感器组成。本发明在自研发的恒电位仪基础上,结合嵌入式模块,采用了二次激发采集的方式,通过第一次激发采集自动拟合出溶液电阻,并将电阻产生的电信号附加到第二次的激发信号中,再通过二次采集并结合实时傅里叶变换及主成分分析得到优化的弱电解质溶液整体区分图。这一方法具有检测效果好,应用范围广,对溶液性质影响小等优点。
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本实用新型公开了一种水泥生产化学分析检测装置,包括放置板,所述放置板的下端左部前后两侧和下端右部前后两侧均固定安装有一个支撑腿,所述放置板的上端左部开设有限位槽,所述限位槽的槽壁右侧开设有滑槽,所述滑槽的槽壁设置有滑动卡紧装置,所述放置板的上端中部固定安装有固定板,所述固定板的左端开设有凹槽,所述凹槽的槽壁设置有伸缩装置,所述伸缩装置的上端左部设置有检测装置。本实用新型所述的一种水泥生产化学分析检测装置,滑块带动卡紧板前后运动时靠近在水泥罐上,由于卡紧板的形状为半圆形,刚好与水泥罐进行贴合,从而防止检测装置发生晃动,提高了稳定性,保障检测工作。
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本发明涉及一种基于特种工作电极的电致化学发光分析检测装置,属于分析测试领域。电致化学发光分析检测所涉装置中的玻碳电极十分容易受到电解产生的有机类物质的吸附污染,该吸附污染会导致玻碳电极性能快速衰减,本案主要针对该问题。本案装置的结构包括电解池以及插在电解池中的玻碳电极、对电极以及参比电极,该玻碳电极内部含有位于工作端的被管状电极外套包裹的柱状玻碳电极本体,重点是,该装置的结构还包括环形压电元件,该环形压电元件的实体环绕着柱状玻碳电极本体;位于电极工作端内部的环形压电元件挨近玻碳电极裸露的电极工作面。该电、声双激励内部集成结构利于进行针对玻碳电极裸露的电极工作面的低耗、低干扰的、即时的超声清洁。
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本发明涉及一种附加功能性机构易于卸载的电致化学发光分析检测装置,属于分析测试领域。电致化学发光分析检测所涉装置中的玻碳电极十分容易受到电解产生的有机类物质的吸附污染,所述吸附污染会导致玻碳电极性能快速衰减,本案旨在解决该问题。本案装置的结构包括电解池以及插在电解池中的对电极、参比电极以及杆状玻碳电极,重点是,该装置的结构还包括金属弹力夹,该金属弹力夹的两个夹持臂呈现合抱杆状玻碳电极的电极杆的形态,至少在其中的一个夹持臂上装设有超声波换能器。本案利用所述电极杆作为部分路径的超声波传输介质,就近传送高频超声波,并以此来对玻碳电极的电极工作面进行即时的清洁。所述金属弹力夹及其附件并且易于卸载。
本发明提供了基于微流控技术和化学发光免疫分析的超顺磁纳米微粒外泌体分离检测系统及其应用,属于外泌体分离检测技术领域。超顺磁纳米微粒外泌体分离检测系统采用双抗体夹心法结合外泌体表面蛋白,所形成的超顺磁纳米微粒‑外泌体复合物在被磁化的磁性颗粒分离柱所吸附而稳定结合,利用微流控技术最大限度减少超顺磁纳米微粒‑外泌体复合物的动能,使得外泌体的分离捕获效率得到显著提升。本发明通过将微流控技术、磁分离技术和化学发光免疫分析相结合,实现外泌体的高效分离和快速检测。所述的超顺磁纳米微粒外泌体分离检测系统在外泌体捕获中的应用。
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本发明涉及一种新型的功能拓展的电致化学发光分析检测装置,属于分析测试领域。电致化学发光分析检测所涉装置中的玻碳电极十分容易受到电解产生的有机类物质的吸附污染,该吸附污染会导致玻碳电极性能快速衰减,本案主要针对该问题。本案装置的结构包括电解池以及插在电解池中的玻碳电极、对电极以及参比电极,该玻碳电极内部含有位于工作端的被管状电极外套包裹的柱状玻碳电极本体,重点是,该装置的结构还包括环形压电元件,该环形压电元件的一个端面与柱状玻碳电极本体的连接接线柱的那个端面结合在一起,接线柱穿过该环形压电元件的中心孔,该环形压电元件同时也被管状电极外套所包裹。本案装置具有即时的电极超声自洁功能。并且结构紧凑。
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本发明涉及一种功能延伸的电致化学发光分析检测装置,属于分析测试领域。电致化学发光分析检测装置所涉玻碳电极十分容易受到电解产生的有机类物质的吸附污染,本案主要针对该问题。本案装置的结构包括电解池以及插在电解池中的玻碳电极、对电极以及参比电极,该玻碳电极内部含有位于工作端的被管状电极外套包裹的柱状玻碳电极本体,重点是,该装置的结构还包括环形压电元件,该环形压电元件的实体环绕着柱状玻碳电极本体;以及,呈笔套状或试管状的微孔材质的超声波能量吸收器,参比电极的工作端深入该超声波能量吸收器的内腔。本案该装置结构能够在不引入附加干扰的前提下,实现玻碳电极工作面的即时的超声清洁。
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本发明提供了一种用于检测微流控芯片的干式化学分析仪,包括升降机构、离心机构、芯片保持机构,所述的芯片保持机构设置有用于锁紧微流控芯片的芯片固定部件、用于顶压微流控芯片样品槽内液体试剂预封装装置的芯片穿刺部件,所述的芯片穿刺部件固定在所述的芯片固定部件上,所述的芯片固定部件与所述离心机构连接,所述的升降机构带动所述离心机构进行升降运动。本发明的用于检测微流控芯片的干式化学分析仪及微流控芯片,对样品槽顶部设有液体试剂预封装装置刺破端的微流控芯片能实现全程自动化,只需要将待检样本加入芯片中,芯片的进入、分离、定位、检测都可以实现自动化,能快速分离检测得出各项指标,免去手动转移芯片和按压刺破芯片的步骤,大大提高了检测效率。
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本实用新型公开了一种小体积快速分析化学发光免疫检测仪,主要包括:检测仪外壳(1)和检测仪主体(2),所述检测仪外壳(1)内侧安装有光子计数模块(3),所述检测仪主体(2)包括微板托盘(4)、传输机构(5)、通信供电端口(6)以及检测仪探测模块,所述检测仪探测模块包括光子传输模块(7)和放大甄别模块(8),本实用新型采用独特的探测模块平动技术和精密检测技术的方法,实现了仪器体积小、检测快速等优点,本实用新型一次可针对96孔微板进行检测,并把96个检测结果经由后台通信传输到后台进行判读。本实用新型是一种应用于体外诊断(IVD)领域,对96孔微板经过化学免疫反应后发出的光子进行快速检测的设备。
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本实用新型涉及基于生物电化学传感器的凝血酶检测和分析系统,特别是一种能检测凝血酶和分析的系统,包括LCD显示单元,中央处理单元,运算放大单元,A/D转换单元和数据采集单元,其特征在于,所述数据采集单元和所述中央处理单元之间设有所述运算放大单元和所述A/D转换单元,所述中央处理单元包括存储器,控制器和处理器,所述数据采集单元包括三电极体系传感器,所述中央处理单元通过控制器与各单元电连接,所述数据采集单元对含凝血酶的混合物进行数据采集。本实用新型一方面测量和分析混合物中凝血酶含量,通过,同时将实时数据进行存储和显示在显示屏上,利用存储器中的数据对各类混合物中凝血酶的浓度进行统计分析,使得对各类药品以及病人血液中凝血酶做出更准确的把控,确保正确筛选不合格药品及预防病人疾病。
本发明涉及免疫检测领域,公开了一种骨保护素的磁微粒化学发光免疫分析试剂盒,所述骨保护素的磁微粒化学发光免疫分析试剂盒包括磁微粒试剂、AE标记的OPG抗体、OPG校准品;所述磁微粒试剂为连接有OPG抗体的磁微粒溶液;所述AE标记的OPG抗体的浓度为0.5±0.05μg/mL。本发明解决了现有技术无法快速、准确、大批量的检测人体内OPG含量的问题。
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本发明涉及一种改进的电致化学发光分析检测装置,属于分析测试领域。电致化学发光所涉工作电极及对电极十分容易受到电解产生的有机类物质的吸附污染,尤其是在采用玻碳电极作为工作电极的情形下,所述吸附污染更为严重,所述吸附污染会导致所述电极的电极性能快速衰减,本案旨在解决该问题。本案装置的结构中包括电解池以及插在电解池中的工作电极、对电极以及参比电极,重点是,装置的结构中包括杆状超声波探头,该杆状超声波探头的工作端深入电解池的内部。本案以低功率的并且频率高达80KHz以上的超声波对电解池内的所述电极进行即时的清洁,以此方式,阻止所述电极被有机类电解产物吸附污染的进程,从而遏制了所述电极性能的快速衰减。
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本发明公开了一种髓过氧化物酶定量检测的化学发光免疫分析方法,由酶标板、标准品、样本稀释液、浓缩洗涤液、反应液和放光底物共同组成试剂盒进行检测,具体包括以下步骤:(1)准备;(2)加样定位;(3)加样;(4)洗板;(5)加底物;(6)测定发光值。本发明灵敏度高,宽的线性动力学范围,光信号持续时间长,分析方法简便快速,结果稳定、误差小,安全性好及使用期长。
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本发明公开了一种水泥生产过程的化学分析数据在线检测方法,采用将连续流动的取样技术,采用连续流动的取样技术,实现对水泥生产过程中的现场检测,包括以下步骤:分别称取1.0‑3.0g试样,分别置于150ml烧杯中,加25ml‑35ml水,搅拌使试样完全分散,在搅拌下用滴定管准确加入盐酸,通过进行在线实时检测,且准确检测水泥产品中的不溶物、胶凝性二氧化硅和三氧化硫及原材料中的其他成分的含量,并根据检测结果实时调整相应的参数,进而实现对水泥生产过程的有效控制,省去了取样、送检等环节,从而能够及时、快速、准确的掌握水泥生产质量;通过针对质量异常问题,能够及时调整生产工艺,有利于改良生产工艺,降低生产成本,提高水泥产品质量。
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本发明涉及免疫检测领域,公开了一种RANKL磁微粒化学发光免疫分析试剂盒及其检测方法,所述试剂盒包括磁微粒试剂、AE标记的RANKL抗体、RANKL校准品,所述磁微粒试剂为包被有RANKL抗体的磁性微球混悬液;所述AE标记的RANKL抗体通过吖啶酯对RANKL抗体进行标记得到,所述方法包括如下步骤:(1)制备磁微粒试剂、AE标记的RANKL抗体;(2)将血清样本与步骤(1)制备得到的AE标记的RANKL抗体加入到步骤(1)制备得到的磁微粒试剂中孵育;(3)孵育完成,待磁微粒试剂沉降后,除去上清液,清洗,加入底物溶液振荡混匀,检测相对发光强度。本发明有效解决了现有技术中无法快速、准确、大批量的检测人体内RANKL含量的问题。
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本发明涉及一种自洁并含振波能量消解环节的电致化学发光分析检测装置,属于分析测试领域。该类装置中的玻碳电极易受吸附污染,本案主要针对该问题。本案装置的结构包括电解池以及插在电解池中的玻碳电极、对电极以及参比电极,重点是,其结构还包括管状超声波探头,该管状超声波探头的端部包埋有环形压电元件,该管状超声波探头内部的中空管道滑移套接玻碳电极的电极杆,玻碳电极工作端的端面与该管状超声波探头的工作端的端面持平,以及,笔套状或试管状的微孔材质的超声波能量吸收器,参比电极的工作端深入该超声波能量吸收器的内腔。该装置能够实现针对玻碳电极的即时的超声清洁运作;并且依托该超声波能量吸收器抑制超声波对参比电极的综合干扰。
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本发明涉及一种化学仪器分析的使用系统,特别是涉及同时检测叶酸和甲氨蝶呤的离子色谱-碳纳米管修饰电极电化学检测分析系统,是一种离子色谱-碳纳米管修饰电极电化学检测分析系统,碳纳米管通过共价修饰带正电荷,吸附在裸玻碳电极表面,形成新型碳纳米管薄膜修饰电极,以该修饰电极作为工作电极,更易吸附呈阴离子态的甲氨蝶呤及叶酸,相对裸玻碳电极,极大促进甲氨蝶呤和叶酸的电催化氧化。本发明将该修饰电极应用到离子色谱的电化学检测器中与离子色谱联用,实现了甲氨蝶呤与叶酸的快速分离检测,既解决了单纯电分析无法分离的问题,又克服了其他检测方法灵敏度低,干扰性强及操作繁琐等缺点,适合复杂基体生物样品中低浓度甲氨蝶呤及叶酸的检测。
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本实用新型涉及一种全自动化学发光免疫分析仪用板条检测系统。该全自动化学发光免疫分析仪用板条检测系统包括板条、外壳、底座、检测模块、滑动模块、板条驱动模块和板条活动模块,所述板条驱动模块和板条活动模块平行固定于所述底座上,所述检测模块固定于底座上并位于所述板条活动模块上方,所述滑动模块滑动设于所述板条驱动模块上方,所述板条设于所述板条活动模块内,将检测模块、滑动模块、板条驱动模块和板条活动模块包裹于所述外壳内部。本实用新型提供一种结构简单、检测效率高、板条释放简便的全自动化学发光免疫分析仪用板条检测系统。
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本发明涉及一种化学仪器分析的使用系统,特别是涉及自制聚合物反相柱直接分离,电化学检测氨基糖苷类抗生素的液相色谱-电化学分析系统。其利用聚合物反相柱能在碱性条件下使用与脉冲安培检测法需在碱性条件下工作相匹配,碱性条件下妥布霉素在聚合物反相柱中有所保留,直接采用氢氧化钠溶液加少量乙腈作为淋洗液,自制的聚苯乙烯-二乙烯基苯基质的聚合物反相柱作为固定相,脉冲安培法检测妥布霉素。本发明利用自制的聚合物反相柱,分析成本大大降低,在碱性条件下直接分离妥布霉素,脉冲安培法检测,结构简单,无需采用繁琐的衍生方法,电化学检测无需额外的柱后加碱装置,条件易于控制,操作简便,并能在短时间内完成测定,检测灵敏度高。
本发明涉及一种能够抵御电极吸附污染干扰的电致化学发光分析检测方法,属于分析测试领域。电致化学发光分析检测所涉电极十分易受电解产生的有机杂质的吸附污染,并因此影响该分析检测的可靠性,本案针对该问题。本案方法的步骤包括在电解池侧面或电解池底部的任何选定位置上贴附安装超声波换能器件,以及,将超声波换能器件与高频振荡电讯号发生器连接,以及,接通高频振荡电讯号发生器的电源。本案方法的步骤也可以包括在80kHz与12MHz之间的范围内调节超声波频率。本案以极低功率的并且超声空化效应破坏作用弱至可忽略的甚高频率的超声波来遏制电解产物在电极上的吸附污染进程。
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本发明涉及一种电致化学发光分析检测方法,属于分析测试领域。电致化学发光分析检测所涉电极十分易受电解产生的有机杂质的吸附污染,并因此影响该分析检测的可靠性,本案针对该问题。本案方法的步骤包括架设杆状超声波探头,将该杆状超声波探头的工作端置于电解池的内部,该杆状超声波探头的工作端装设有超声波换能器件,以及,用电缆将该杆状超声波探头与高频振荡电讯号发生器进行连接,以及,接通高频振荡电讯号发生器的电源。本案方法的步骤还可包括在80KHz与12MHz之间的范围内调节超声波频率。本案方法以极低功率的并且超声空化效应破坏作用弱至可忽略的甚高频率的超声波来遏制电解产物在电极上的吸附污染进程。
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本发明涉及一种具有自洁功能的电致化学发光分析检测装置,属于分析测试领域。电致化学发光分析检测所涉装置中的工作电极以及对电极十分容易受到电解产生的有机类物质的吸附污染,尤其是在采用玻碳电极作为工作电极的情形下,所述吸附污染更为严重,所述吸附污染会导致工作电极以及辅助电极性能的快速衰减,本案旨在解决该问题。本案装置的结构中包括电解池以及插在电解池中的工作电极、对电极以及参比电极,重点是,在电解池的底部或侧面装设有超声波换能器。本案以低功率的并且频率高达80KHz以上的超声波对电解池内的所述电极进行即时的清洁,以此方式,阻止所述电极被有机类电解产物吸附污染的进程,从而遏制了所述电极性能的快速衰减。
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本发明涉及一种包含无干扰精微自洁机构的电致化学发光分析检测装置,属于分析测试领域。如何在不带来附加干扰的前提下,实现系统中玻碳电极的自洁,是个亟待解决的问题。本案主要针对该问题。本案在系统内玻碳电极内部与柱状玻碳电极本体上端面贴合的位置同轴安装了一个微型的环形压电元件,同时,结构中还包括了一个微孔材质的呈笔套状或试管状的超声波能量吸收器,该超声波能量吸收器的封闭的那一端位于电解池的内部,参比电极的工作端深入该超声波能量吸收器的内腔。本案装置结构紧凑,具有即时的电极超声自洁功能;此外,藉由超声波能量吸收器的屏护,使得参比电极能够不受干扰,维持其电位稳定。本案结构兼具电、声双激励受激化学发光分析检测功能。
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本申请实施例提供一种化学发光免疫分析仪及其检测方法,化学发光免疫分析仪,包括:机架主体;温育单元,设置在机架主体上,用于给反应管中的样本和反应物提供恒定温度;温育单元包括多个用于承载反应管的孔位,第一放管位、样本位、取管位和试剂位逆时针依次设置在温育单元上;温育单元的外侧依次围设有与第一放管位对应的管库、与样本位对应的样本库、与试剂位对应的试剂仓和与取管位对应的清洗单元;检测单元,用于检测反应物的发光值;多个抓手,用于转移反应管。本申请基于仪器的检测工艺步骤,重新布局了各个单元的相对位置,使得结构更加紧凑,在缩小了化学发光免疫分析仪体积的基础上,更便于检测操作。
本发明涉及一种具有自洁功能且无附加干扰的电致化学发光分析检测装置,属于分析测试领域。电致化学发光分析检测所涉装置中的玻碳电极十分容易受到电解产生的有机类物质的吸附污染,本案旨在解决该问题。本案装置的结构包括电解池以及插在电解池中的工作电极、对电极以及参比电极,重点是,在电解池的底部或侧面装设有超声波换能器,同时,以微孔材质的笔套状或试管状的超声波能量吸收器套住参比电极,使其免受超声波干扰。本案在无附加干扰的前提下,以低功率、高频率的超声波对电解池内的所述电极进行即时的清洁,由此遏制所述电极的吸附污染进程。
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本发明公开了一种使用化学放光方法检测人类VEGF‑A浓度的生物分析方法,本方法以配体受体结合原理为基础,将包被蛋白,检测物VEGFA,检测抗体先后结合在固体介质上,然后加入显色底物进行检测;其中,其步骤如下:使固体介质固定住和VEGF‑A的特异性蛋白,该特异性蛋白即为包被蛋白,然后加入检测样品,特异地将样品中的VEGF‑A也固定在固体介质上,然后使用可以结合VEGF‑A的第二个抗体,即为检测抗体,将第二个抗体也固定在固定介质上,中间伴随着洗涤的过程,洗去非特异吸附的杂质;第二个抗体需要直接或者间接进行了特殊的标记,最后用标记物相适应的底物进行显色检测。检测灵敏度程度高,成本相对较低,来源可控,能够持续进行临床样品分析。
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本发明涉及一种包含套装即时自洁机构的电致化学发光分析检测装置,属于分析测试领域。电致化学发光分析检测所涉装置中的玻碳电极十分容易受到电解产生的有机类物质的吸附污染,该吸附污染会导致玻碳电极性能迅速衰减,本案主要针对该问题。本案装置的结构包括电解池以及插在电解池中的玻碳电极、对电极以及参比电极,重点是,其结构还包括管状超声波探头,该管状超声波探头的端部包埋有环形压电元件,该管状超声波探头内部的中空管道滑移套接玻碳电极的电极杆,玻碳电极工作端的端面与该管状超声波探头的工作端的端面持平。该装置能够实现针对玻碳电极的即时的超声清洁运作;该装置并且兼具电、声双激励受激发光分析检测功能。
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