全自動生化分析儀目前在測量血液常規(guī)項目時,是以比色法為主,主要原理是運用光譜技術中不同原子吸光不同而測量的,那么對于ISE模塊的功能實現(xiàn),主要有兩種方法,一是比色法,二是間接法。比色法因其測量精度,準確度等與所要求的相差太大,此法在醫(yī)學的早期實驗室檢查中使用,已經是屬于淘汰的用法。間接法,其方法原理與目前市場上存在的其它儀器所用直接法相似,但ACA的脆弱性所致,為防儀器內部被堵塞,對樣品的要求極為嚴格,需經常規(guī)分離再經稀釋后方可測量,而一般的生化ISE模塊對樣品的稀釋倍數又大都在30倍左右,在如此大的稀釋倍數下,對管路確是有益,但從數據統(tǒng)計處理角度來看,這樣的測量,將會把誤差同比例放大,那么這樣測到的結果,準確度和精確度不能達到要求。含光微納的微流控產品經過嚴格的質量控制,確保每個產品都具有可靠性和穩(wěn)定性。安徽品質高微流控產品生產
微流控產品便捷,快速,小型化,并且有多聯(lián)檢、全集成化無污染的技術優(yōu)勢,已成為第三代分子診斷技術重要的技術平臺?;谖⒘骺氐囊惑w式自動化產品,將推動分子診斷實現(xiàn)去中心化,普惠基層醫(yī)療,完善疾病防控體系。含光分子診斷檢測流程:樣本類型、樣本導入、方法學、液體試劑、固體試劑、樣本處理、液體控制、試劑處理、樣本處理、檢測含光分子診斷微流控方案:尿樣血樣體液DNA、移液器拭子注射器、免疫基因組學細胞、外部加樣薄膜封接集成儲液池、凍干包埋、泵/閥/氣路連接與密封、預置混合加熱、裂解純化擴增、光學檢測電學檢測比色法浙江分子診斷微流控產品技術我們的微流控產品具有高度的可擴展性,能夠滿足客戶不斷變化的實驗需求。
線性驅動裝置
LinearActuatedDevices線性驅動裝置 特點:通過機械力完成液體的位移,例如通過活塞;多為線性的單維度的位移,沒有分支或者可選擇的液體通道校準物和反應試劑多實現(xiàn)存在凹槽中
原理:較早案例是上篇中介紹的i-STAT床旁定量血液檢測,由雅培公司開發(fā);通過機械力完成液體的移動。和測流試驗相比,線性驅動裝置只需要一步就即可進行結果的讀取,也可以用于更復雜設備單維度的位移,沒有分支或者可選擇的液體通道,通過壓力驅動液ti wei移;通常有一個可活動的凹槽,通過按壓凹槽完成內容物的移動;所有需要的試劑都儲存在一次性的容器中在短時間內完成整合的樣品參數測定
操作單元:液體運輸:通過機械力完成液體運輸;按壓一次性容器可以實現(xiàn)不同分隔間液體的移動或者容易打破的空間間間隔,實現(xiàn)液體的混合;試劑儲存
含光提供所有材質微流控芯片的研發(fā)、設計、加工、處理封裝及批量生產服務,常見微流控芯片基質有玻璃、石英、硅、PMMA、PC、PET、PDMS、金屬:銅、鋁、合金芯片的加工。提供微流控技術的整體解決方案,從微流控結構設計,微流控結構制造,微流控驅動控制,以及結果分析,我們都能給出快速和成熟的解決方案。我們擁有自己的mems加工中心,具有鍵合、刻蝕、光刻、封裝、SU8、掩膜版、薄膜、TSV、玻璃、PDMS等工藝,公司業(yè)務包括微流控芯片加工、封合、處理、溫控、流體驅動與控制等等,微反應器,微液滴芯片,實驗室組建及應用于醫(yī)療診斷..我們的微流控產品經過精密加工,確保了產品的高質量和穩(wěn)定性。
壓力驅動層流裝置特點:通過壓力梯度在微管道中形成穩(wěn)定的層流;通過外部或者內部的壓力源實現(xiàn),例如通過針管、泵或者微泵,氣體擴張原理等。樣品和試劑以脈沖或者連續(xù)的方式進入反應體系。
原理:在不同的流速和管道維度中維持穩(wěn)定的嚴格的層流
可預測的流速
可控的混合方式
可控的分期安排
蕞早的例子是流體動力聚焦,在流式細胞儀中以連續(xù)的方式排列細胞進行分析和分類
操作單元:基本的單元是至少兩種液體交匯的地方,實現(xiàn)可控的混合也可以用于微?;蛘呒毎木劢?,聚焦功能需要一個中心流體和兩邊對稱的管道實現(xiàn),調節(jié)兩邊液體的流速可以調節(jié)兩邊液體的寬度,調節(jié)中間液體的位置也可以用于分離細胞或者微粒,可以利用磁力、聲波或者電、流體動力學性質等分離微瓣膜 我們不斷推動技術創(chuàng)新,為客戶提供先進的微流控產品,幫助他們保持競爭優(yōu)勢。天津醫(yī)用微流控產品
蘇州含光微納科技有限公司的微流控產品經過精密加工,能夠滿足各種高要求的實驗需求。安徽品質高微流控產品生產
轉基因技術:轉基因技術是近年來生物技術中的一項重大突破。其建立使得動物可不必通過有性雜交即能獲得新的基因。其基本原理是通過顯微注射或逆轉錄病毒,將外源性基因導入哺乳動物的受精卵或其早期胚胎,并經分子雜交分析胚胎或其后代組織中是否有外源性基因存在及其在體內的表達情況。目前通過轉基因技術建立的轉基因鼠,已應用于研究多種免疫分子的基因表達、自身反應性T細胞的負選擇作用及自身耐受機制、MHC的表達與糖尿病的關系等。此外也可將分離的目的基因與載體(質?;蚴删w)通過粘性末端結合后,轉移至原核或真核細胞,使其整合到宿主細胞DNA上,藉以生產重組細胞因子等,為進一步研究免疫分子的結構與功能及臨床疾病的診斷提供理想的制劑。安徽品質高微流控產品生產