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本发明申请人公开了用于感测有机化学被分析物的感测元件,感测元件包括第一电极、第二电极和设置为至少靠近第一电极和第二电极的对被分析物相应的微孔疏水性电介质材料。对被分析物相应的电介质材料可以为固有微孔性的聚合物。可监测感测元件的电气性质,例如电容,以便感测有机化学被分析物。
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特定材料对于入射电磁激励束的热弹性响应是对材料表面的物理条件非常敏感的。可以使用带有探针材料的探针结构作为传感器分析并研究生物化学分子。当每个探针由时变电磁辐射激励时,所述探针可用于感应局部热弹性响应,所述热弹性响应的特征是附着于所述探针结构表面的材料的物理属性的函数。电磁激励装置将所述电磁能射向一个选定探针结构中,从而引起所述激励响应。检测装置用于确定所述探针结构中附着于其上的分子的激励响应的变化。
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提出了一种用于感测关联体积(106)中的分析物的电化学传感器(100),传感器包括:第一固体元件(126);接合到第一固体元件的第二固体元件(128);腔室(110),其被至少部分地放置在第一固体元件和第二固体元件之间;腔室(110)中的工作电极(104);参比电极(108),并且其中一个或多个分析物可渗透开口(122)将腔室(110)与关联体积(106)连接,并且其中电化学传感器(100)还包括在所述一个或多个分析物可渗透开口中的分析物可渗透膜(124),其中一个或多个分析物可渗透开口被至少部分地放置在第一固体元件和第二固体元件之间。
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本发明公开了一种检测分析物的化学电阻传感器探针。探针包括带有第一控制表面以及第一控制表面内凹处的第二控制表面的探针体。传感器膜包括大量分散在第二控制表面的导电微粒。当传感器膜吸附了一个或多个分析物时,传感器膜会膨胀使得导电微粒分散距离加大从而提高微粒之间的电阻。传感器膜的厚度等于第一控制表面和第二控制表面之间的距离,因此可以通过调整控制表面之间的距离来控制传感器膜的厚度。为提高传感器探针的耐用性,本发明在传感器膜和接线端之间放入多孔或网孔电极补充或代替二者之间的化学结合。另外,通过将二级管与传感器电路串联也可提高探针的耐用性。
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本发明涉及一种用于聚离子的可逆电化学传感器,该传感器采用受电化学控制的活性萃取和离子反萃取。通过使用含有高亲脂性电解质的膜来抑制自发性聚离子萃取,该电解质不具有离子交换性能,聚离子的可逆萃取是由在整个膜上施加的固定持续时间恒流脉冲引起的。随后,通过施加恒定的反萃取电位来除去聚离子。该传感器提供了优异的稳定性和可逆性并且可用于通过鱼精蛋白滴定来监测全血样品中的肝素浓度。该传感器还可检测聚离子浓度和酶活性,其中在样品中聚离子分解与酶活性成正比。此外,该传感器可检测酶抑制剂活性,而且,通过采用聚离子和酶中的一种作为标记物,免疫测定可用于检测被分析物。
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公开了便携式电子设备中的化学传感器。便携式电子设备包括对至少一个被分析物敏感的化学传感器(12)和触发传感器(13)。监控由触发传感器(13)提供的信号(RH(t))。根据触发传感器(13)的信号(RH(t))来取得化学传感器的读数以检测在提供给化学传感器(12)的气体中的至少一个被分析物的存在和浓度中的一个或多个。
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口香糖具有吸收性材料,比如聚二甲基硅氧烷(PDMS),用于从使用者的口腔或呼吸吸收或吸附挥发性和非挥发性化学物质。在口香糖被咀嚼的同时,使用者的呼吸和唾液中的化学物质被吸收或吸附至吸收性材料中。接着分析吸收性材料,以确定随着时间的推移吸收或吸附至吸收性材料中的化学物质的量。基于这种分析,可检测或诊断各种疾病或病况。
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本公开的目的是减少使化学物质浓缩所需的时间,同时简化气体的流路。检测方法具有校准模式、第一检测模式、第一吸附模式、第二吸附模式和第二检测模式。在校准模式下,当低浓度气体从传感器(11)朝吸附部(12)流动时,对传感器(11)进行校准。在第一检测模式下,在校准模式之后,当样本气体从传感器(11)朝吸附部(12)流动时,检测化学物质。在第一吸附模式下,在包括与第一检测模式的执行时间段的至少一部分重叠的时间段在内的执行时间段期间,由吸附部(12)吸附化学物质。在第二吸附模式下,在第一吸附模式之后,当样本气体从吸附部(12)朝传感器(11)流动时,由吸附部(12)吸附化学物质。在第二检测模式下,在第一吸附模式和第二吸附模式下吸附的化学物质从吸附部(12)解析,并且由传感器(11)检测该化学物质。
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一种用于监控用户的身体化学性质的系统和方法,该系统包括:壳体,其支撑:包括第一工作电极和第二工作电极、参考电极和对电极并配置成进到用户的组织液的微传感器;以及包括从微传感器接收信号流的信号调节模块的电子子系统,其中电子子系统配置成检测从第一工作电极、第二工作电极、参考电极和对电极中的两个电极得到的阻抗信号;以及处理子系统,其包括配置成产生指示用户的分析物参数并从信号流得到的分析的第一模块和配置成将从该分析得到的信息传输给用户从而便于对用户的身体化学性质的监控的第二模块。
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本文中的实施例包括可植入医疗设备,所述可植入医疗设备包括具有可生物降解掩模层的化学传感器,所述可生物降解掩模层用于允许对所述传感器进行分级激活。在实施例中,一种可植入医疗设备包括:衬底,所述衬底限定多个阱;以及布置在所述衬底的单独阱内的第一化学传感器和第二化学传感器。所述第一化学传感器和所述第二化学传感器可被配置用于检测一种或多种分析物。所述设备可包括:第一可生物降解掩模层,所述第一可生物降解掩模层布置在所述第二化学传感器上方,从而密封所述第二化学传感器。所述设备可进一步包括:保护性平坦化层,所述保护性平坦化层布置在所述第一化学传感器和所述第二化学传感器中的至少一者的上方,从而使得所述医疗设备在所述第一传感器上方的最外层表面与所述医疗设备在所述第二传感器上方的最外层表面平齐。本文中还包括其他实施例。
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本发明提供一种使用连续式混合装置的化学组合物制备装置。所述化学组合物制备装置通过连续式混合装置来连续制备用于平板显示器、半导体等的化学组合物。所述化学组合物制备装置包括:2个以上的原料罐,分别独立地容纳化学组合物的各原料组分;泵,连接所述原料罐,输送原料组分;连续式混合装置,由所述原料罐输送的2种以上的原料组分连续地流入,在该连续式混合装置中对流动过程中的所述原料组分进行混合,所述原料组分均匀混合后所得到的化学组合物从该连续式混合装置中流出;组分检测器,用于分析从所述连续式混合装置中流出的化学组合物的组分;以及填充器,用于将所述连续式混合装置中制备的化学组合物填充到产品容器中。
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一种用于控制化学机械平坦化的系统及方法,化学机械平坦化系统包括用以在化学机械平坦化制程中保持半导体晶圆的化学机械平坦化头。系统包括定位成在化学机械平坦化卸载了半导体晶圆之后撷取化学机械平坦化的影像的摄影机。控制系统分析影像以判定化学机械平坦化头是否损坏。若化学机械平坦化头损坏,则控制系统防止进一步的化学机械平坦化操作,直至修复化学机械平坦化头为止。若控制系统未检测到任何损坏,则控制系统允许化学机械平坦化头接收下一个半导体晶圆以进行化学机械平坦化。
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一种用于进行测定样品中的分析物的分析的试剂盒,该试剂盒具有延长的保存期,其中该试剂盒包含化学发光环状二酰肼、增强剂、共增强剂和过氧化物氧化剂。该试剂盒可用于检测蛋白质和核酸分子的印迹分析和免疫分析中。
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本发明提供了一种磁信号检测芯片、检测卡及核酸检测装置。在该磁信号检测芯片中,流感测组件延伸通过流路。流感测组件包括引线部和位于相邻的引线部之间的缺口部,缺口部位于流路中且引线部的至少与缺口部邻接的部分暴露于化学流体,使得当化学流体遍及缺口部时流感测组件导通。这样,当化学流体流过流感测组件时,流感测组件能够实时地感测化学流体的流状态并将感测结果反馈给磁信号检测芯片或检测卡,从而使得根据本发明的磁信号检测芯片或检测卡能够根据流感测组件的感测结果规划处理过程的各步骤,避免了现有技术中处理过程的各步骤被设定为间隔预定时间进行而不考虑化学流体的流动状态导致的检测结果不准确的问题。
本发明涉及可生物降解的生物化学传感器方法,所述方法用于对农药和/或内分泌干扰物进行样品多重检测和/或量化,并向用户提供逻辑综合响应。所述生物化学传感器是使用能够在存在所述目标分析物的情况下产生、抑制或活化特定可测量信号的酶的封装生物化学网络的囊泡。所述生物化学网络能够向所述用户提供综合的逻辑最终反应。本发明还涉及一种包括所述生物化学传感器囊泡的组合物或试剂盒。
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本发明提供一种乳腺癌术前化学疗法的敏感性的判断装置,对从采自受检者的样本中提取的RNA进行扩增,制备测定用试样,用该测定用试样测定一定的各基因的表达量,根据分析所述表达量所得到的结果,判断乳腺癌术前化学疗法的敏感性。本发明还提供一种获取乳腺癌术前化学疗法有无敏感性的信息的获取方法。
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本发明名称为“温度无关的化学和生物传感器”。提供用于选择性流体感测的方法和传感器。一种传感器,包括:谐振电感器-电容器-电阻器(LCR)电路以及设置在感测区之上的感测材料。感测区包括LCR电路的至少一部分。LCR电路和感测材料的电感L、电容C和电阻R的性质的温度相关响应系数彼此相差至少大约5%。LCR电路和感测材料的性质的温度相关响应系数的差使传感器能够与温度基本无关地从被分析流体混合物中有选择地检测分析物流体。
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本发明提供了用于检测样品中存在的一种或多种核酸靶物的组合物、仪器和方法。本发明的方法包括:使用2种或更多种寡核苷酸探针,所述探针彼此紧密靠近地可逆地结合靶核酸,并具有互补的反应性连接部分。当这样的探针已经以适当取向结合靶物时,它们能够发生自发的化学连接反应,该反应产生连接的寡核苷酸产物。在一个方面,所述连接产物具有与特定靶物有关的可变长度。在化学连接以后,通过毛细管电泳或微阵列分析,可以放大和检测探针。
本发明涉及一种用于特别是与自动化实验室系统或设施、比如医疗、化学或药物分析装置结合来识别实验室对象上的标识和/或实验室对象和/或位于其中的样本的特征的检测装置。例如用作标识的是样本容器上的条码(1),样本容器比如是取样管(4)、试剂槽或微孔板。为此,使用光学收录单元(5)和镜子(7),其间的距离可改变,以在每种情形中从光学收录单元(5)的收录距离检测不同距离处的实验室对象,该收录距离位于光学收录单元的景深内。镜子(7)在此用于将实验室对象的图像投射成在光学轴线(6)上被检测。由此,与使用变焦镜头与自动对焦装置的已知装置相比,检测装置被大大简化、更可靠且更廉价。此外,提出了一种具有根据本发明的检测装置的实验室装置、例如自动化实验室系统的作业区域和对应的检测方法。
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一种化学机械抛光设备包括:抛光头,其包括抛光头主体、附于抛光头主体的下部的薄膜和布置在抛光头主体与薄膜之间的反射器;包括开口的托盘;发射器,其布置在托盘的开口下方,该发射器被构造为发射太赫波;检测器,其布置在托盘的开口下方,该检测器被构造为接收从发射器发射的太赫波和从反射器反射的太赫波;以及分析器,其被构造为分析通过转换由检测器接收到的太赫波而产生的电信号,该分析器被构造为确定抛光结束点。
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披露出1)一种用固相反应特异检测内毒素用试剂,其中包括其上至少固定一种鳖属变形虫状细胞源的内毒素敏感因子的不溶性载体;2)用固相反应特异检测内毒素的药盒,至少包含所说试剂和活化的因子的合成底物或凝固酶的合成底物;3)分析内毒素的方法,包括使样品溶液与所说试剂接触,使样品中的内毒素与所说试剂中的因子反应并测定底物的变化;以及4)制备所说试剂用工艺方法,包括使鳖属变形虫状细胞源的至少一种内毒素敏感因子物理或化学固定在不溶性载体上。即使混浊或有色,样品中的内毒素均能方便而快速地加以测定而不受(1→3)-β-D-葡聚糖影响。
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本发明涉及用于将多种试剂递送给多个分析反应、并监测所述多个分析反应的装置和方法,所述多个反应在最小噪音条件下在大规模电子传感器阵列上进行。在一个方面,本发明提供了通过减去从不含有分析物或反应副产物的邻近传感器测得的输出信号均值,来改善来自感知分析物或反应副产物的电子传感器的输出信号的信噪比的方法。在其它方面,本发明提供了与用于限定进行分析反应的分析物和/或颗粒的微孔阵列集成的电子传感器阵列,和如下鉴别含有分析物和/或颗粒的微孔的方法:使传感器活性试剂在阵列之上经过,并将传感器响应时间与分析物或颗粒的存在与否相关联。含有分析物或颗粒的微孔的这种检测,可以用作其它噪音减小方法中的步骤。
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本发明提供用于检测测试样品中被分析物的存在或量的侧流测定装置,其中该侧流测定装置具有与芯吸垫连通的多孔膜。该多孔膜具有有发色体的检测区,该发色体经构建成与被分析物或二次触发剂或来自被分析物和触发剂生成剂的反应产物起化学反应以产生视觉上可觉察的信号。其他发色体区可位于第一发色体区下游以产生不同颜色的信号。清除区可包括在发色体区之间以在不产生视觉上可觉察的信号的情况下与被分析物起反应来减少信号。
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本发明涉及一种用于验证不同待标识的物体或物质的方法,此方法至少包括两个阶段:在一个初始阶段期间,选择多个化学标记,将标记组合分配给并被植入每个物体或物质,建立一个标识码和/或验证码(块2、11),在存储器中存储用于标识和/或验证所有物体或物质的数据或码以及附加数据;在一个标识和验证阶段期间,进行分光分度分析,从而确定一个检测标记的存在或不存在的专门扫描码(块3、4),通过将扫描码与标识码和/或验证码进行比较从而标识该物体或物质(块6)。本发明可具体地应用于抵制赝品、自动分类等。
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在一个实施方案中,用于检测体液样品中的分析物的系统包含电化学生物传感器,所述电化学生物传感器配置为接收体液样品,测试分析物,并且产生分析物的分析物水平。所述系统进一步包含介质,所述介质配置为通过帮助分析物和生物传感器之间的电子交换来提供对分析物的测试。所述系统进一步包含氧张力减少剂,所述氧张力减少剂减少氧对介质的操作的干扰。
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一种传感器,包括:第一电极,由导电材料形成,并且配置为与待分析的溶液接触地定位;第二电极,配置为与待分析的溶液电接触;电控制器,配置为在第一电极和第二电极之间施加电位差以将化学物种从溶液中电沉积到第一电极上,以及X射线荧光分光计,配置为对电沉积的化学物种执行X射线荧光光谱分析技术并生成关于电沉积在第一电极上的化学物种的光谱数据,X射线荧光分光计包括配置为将X射线激发束引导至第一电极上的电沉积的化学物种的X射线源和配置为接收从电沉积的化学物种发射的X射线的X射线检测器,其中,传感器配置为使得在使用中入射在第一电极上的电沉积的化学物种上的X射线激发束被衰减不大于60%。
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本文的实施方案涉及用于检测生理分析物的化学传感器。在一个实施方案中,提供了包括用于检测体液中的离子浓度的化学传感器的植入式医疗设备。化学传感器可包括具有形成顶部、底部和相对面的外部阻挡层的传感元件,其中外部阻挡层的顶部可由可渗透钠离子、钾离子和水合氢离子的聚合物基质产生。活性剂可被设置在外部阻挡层的顶部内,所述活性剂具有抗炎作用。化学传感器可包括被配置为照明传感元件的光学激发组件。化学传感器还可包括被配置为从传感元件接收光的光学检测组件。本文还包括其它实施方案。
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本文中的实施例涉及用于检测生理分析物的可植入化学传感器以及包括该化学传感器的医学装置。在实施例中,包括可植入的医学装置。该可植入的医学装置可以包括化学传感器,该化学传感器被配置为用于检测体液中的离子浓度。该化学传感器可以包括感测元件。该感测元件可以包括形成该感测元件的顶部、底部、和相反的侧面的外阻挡层、以及接触该外阻挡层的结构增强元件。该感测元件的外阻挡层的顶部可以包括分析物可透过的聚合物基质。
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由第一绝缘基片层、第二基片层和居间绝缘间隔层形成电化学试条。所述绝缘间隔层中的开口限定了测试池,该测试池在一侧与所述第一基片的内表面接触,并且在另一侧与第二基片的内表面接触。测试池的尺寸由暴露的基片的面积和所述间隔层的厚度确定。适用于要被检测的分析物的工作电极和对电极在所述测试池内的位置被设置所述第一绝缘基片上。所述工作电极和对电极与导电引线相连,该导电引线允许连接所述电极到测定分析物的仪器。所述第二基片至少在面向所述工作电极和对电极的区域是导电的。该第二基片的导电表面不需要与所述仪器功能相连。当在工作电极与对电极之间施加电势差时,由于在所述第二基片上导电表面的存在,相关的扩散长度不依赖于工作电极和对电极之间的距离,而是依赖于所述第一和第二基片之间的距离(即依赖于所述间隔层的厚度)。这意味着不需要减小工作电极和对电极的间距就能实现较短的测量时间。
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