本發明公開了一種18F?十二烷正電子顯像劑及其制備方法,本發明基于正電子核素化學標記方法,屬于工業無損檢測領域。針對現有的標記方案在準確性和應用范圍上存在的不足,公開一種18F?十二烷正電子顯像劑及其制備方法,使其能夠確定γ光子的產生是由燃燒的煤油產生而不是揮發出的煤油產生,實現標記的準確性,提高了可靠性;其次使18F?十二烷正電子顯像劑的應用范圍不僅僅是煤油,還可以對汽油和航天煤油進行檢測,拓展了18F?十二烷正電子顯像劑的應用范圍,提高了適用性;同時在制備過程中對成品進行了結構確證和質控實驗,確保了18F?十二烷正電子顯像劑的質量及準確性。
本發明屬于材料制備技術領域,特別涉及一種Ag@NGO復合納米材料的制備方法及其應用,所述制備方法獲得的材料可以作為活性SERS基底制造紙基SERS“芯片”。所述Ag@NGO復合納米材料結合了銀納米顆粒的SERS效應以及氧化石墨烯的化學惰性和光學透明性,極大地提高了其作為SERS活性基底的性能。利用普通濾紙作為檢測襯底,方便簡單,而且非常廉價,這種Ag@NGO紙基SERS“芯片”也將成為非常便捷有效的檢測工具。
本發明涉及一種基于石墨烯材料的分散快速固相萃取方法,包括對石墨烯材料進行造孔活化,得到活化后的石墨烯材料,石墨烯材料為石墨烯或經過修飾的石墨烯;及將活化后的石墨烯材料加入待處理的化學樣品中得到混合物,將混合物進行震蕩萃取,然后進行離心,得到沉淀和上清液,上清液中含有待檢測目標組分的步驟?;罨蟮氖┎牧系木W格間的交聯度增大,更容易在離心或過濾的操作中被分離下來,故該方法能夠將分散固相萃取技術與活化后的石墨烯材料作為固相萃取劑相結合,簡化了傳統的固相萃取中的繁瑣操作,操作較為簡單?;罨蟮氖┎牧夏苓x擇性吸附雜質,從而有效地將化學樣品進行了除雜,故該方法的分離效果較好。
一種涉及生物化學的智能型中水回用設備及其清洗方法,包括生物反應池、膜組件和清水池、用于生物反應池進水或排放的進水排放管道裝置、從清水池輸出清水的出水管道裝置、由膜組件向清水池輸送清水的產水管道裝置,以及用于膜組件清洗的第一曝氣管道裝置,其特征在于:還包括一個膜濾池和反沖管道裝置,膜組件置于膜濾池中,反沖管道裝置用于對膜濾池反沖洗,由出水管道裝置連通至膜組件以及膜組件上方,其方法為:A.檢測產水管道裝置的工作信號,根據工作信號接通第一曝氣管道裝置或反沖管道裝置,對膜組件反沖洗,B.結束反沖洗,恢復正常運行狀態,本發明操作簡便,清洗效果好,實用性強,可靠性高。
本發明提供了一種近紅外二區熒光成像分子探針及其制備方法與應用,其中,所述近紅外二區熒光成像分子探針為分子探針LET?7,所述分子探針LET?7的化學結構式為:本發明提供的分子探針LET?7的熒光信號很微弱,當有GSH存在時,所述分子探針LET?7可與所述GSH發生特異性結合,生成的產物LET?G具有很強的熒光信號,可實現熒光信號開啟與放大,從而可以實現對GSH的特異性檢測。本發明提供的所述分子探針LET?7是首例能夠實現近紅外二區熒光成像的GSH探針,該探針制備方法簡單,檢測機理明確、靈敏度高且特異性強,具有廣闊的應用前景。
本文描述了用于染色的過程記錄載玻片。該過程記錄載玻片包括用于安裝樣品的檢測區域和包括一個或多個對照靶標的對照區域。本文還描述了在免疫組織化學(IHC)或免疫化學(ICC)染色過程中使用過程記錄載玻片的方法。
本發明中提出的一種基于無地圖運動規劃器的移動機器人連續控制方法,其主要內容包括:無地圖運動規劃器、異步深度確定策略梯度、強化學習、評估網絡和獎勵函數,其過程為,利用無地圖運動規劃器進行端對端訓練,為無地圖運動規劃器找到轉換函數來控制頻率;修改原始深度確定策略梯度,成為異步深度確定策略梯度;進行強化學習,使訓練和樣本收集能夠并行執行;利用評估網絡對運動規劃器進行評估,定義獎勵函數檢查到達目標。本發明使用高精度激光測距傳感器,能夠準確計算出路徑,效率更高;同時無需任何手動設計和提前演示,能夠高效地搜索出可行的優化路徑,將機器人導航到目標位置,并且不會與環境中的障礙物發生碰撞。
本發明適用于電化學生物傳感器領域,提供了一種用于生物傳感器信號放大的探針體系,包括接頭探針和與所述接頭探針連接的信號放大結構,其中,所述接頭探針包括3’端與靶基因互補結合的第一區域和與所述信號放大結構連接的第二區域,所述第二區域包括2?4個相同的序列單元,所述序列單元之間設置有堿基間隔;所述信號放大結構包括2?4個獨立的信號放大單元,所述信號放大單元由信號探針和連接在所述信號探針5’端的串聯標記物組成,所述信號探針與所述序列單元互補連接,所述串聯標記物由2?4個串聯的標記物組成。本發明還提供了一種基于DNA/RNA雜交串聯探針的電化學信號放大的檢測方法。
本發明公開了一種處理抗生素廢水的MXene膜及其制備方法與應用。屬于二維納米膜制備技術以及抗生素廢水處理領域。該應用包括以下幾個步驟:(1)將二維MXene膜放入電催化膜反應裝置,然后在進水側通入需要處理的抗生素廢水;(2)將步驟(1)的出水用高效液相色譜進行檢測。本發明的MXene電化學還原膜對氟苯尼考(FLO)、氯霉素(CAP)、甲砜霉素(TMP)、呋喃西林(NFZ)以及氧氟沙星(OFX)具有較高的去除率,并有效地消毒抗生素廢水的抗菌活性。相較于不施加電位的MXene膜分離系統,MXene電化學還原膜系統更加穩定,MXene的使用壽命更長。
本發明公開了一種具有殺菌消毒裝置的紫外線輻射傳感系統,該系統包含傳感裝置和殺菌消毒裝置。傳感裝置用于檢測一個輻射場的輻射程度并對輻射進行響應,該裝置包括一個相對于輻射場移動的窗口,此窗口在輻射場內和輻射場外部之間移動。當窗口移動到輻射場外部并和殺菌消毒裝置相鄰時,殺菌消毒裝置開始啟動從窗口除去污垢,該裝置可以是一套化學殺菌消毒裝置、一套機械殺菌消毒裝置或者機械加化學式混合消毒裝置。
本實用新型實施例提供一種可移動平臺、電磁流量計及其電極信號放大器,通過設置第一高通濾波器(41)的輸入端(411)與第一檢測電極連接,第一高通濾波器(41)的輸出端(412)與差分放大器(43)的第一輸入端(431)連接,第二高通濾波器(42)的輸入端(421)與第二檢測電極連接,第二高通濾波器(42)的輸出端(422)與差分放大器(43)的第二輸入端(432)連接,其中,電磁流量計的電極與導電流體之間產生極化電壓,第一高通濾波器和第二高通濾波器的截止頻率大于或等于極化電壓的變化頻率,兩個高通濾波器可以濾除電磁流量計的電極與導電流體之間電化學反應產生的極化電壓的低頻干擾,從而,降低信號的失真,提高電磁流量計測量的準確性。
本發明具體公開了一種超濾礦泉水生產系統,包括水源泵、泥沙泵、活性炭泵、超濾膜泵、氧化罐、水質檢測模塊和罐裝模塊,通水管依次連接水源泵、泥沙泵、活性炭泵、超濾膜泵、氧化罐、水質檢測模塊和罐裝模塊;所述氧化罐連接臭氧發生器,所述臭氧發生器與空氣壓縮機連接;各級機構間均設置有用于將前一工序的水轉移至后一工序的提升機構。本系統通過對原水進行泥沙過濾處理,去除對原水中的泥沙和對人體有害的物質,然后使用物理和化學法進行除菌,使得礦泉水達到飲用標準。本發明的系統生產的礦泉水抽樣合格率為98.5%,本發明的系統生產的礦泉水,經過實時監測,各項殘留物均達到預設的國家標準,因此本發明的系統具有較好的市場前景和應用價值。
本申請實施例公開了一種生成躲避流量數據的方法,用于流量生成領域。本申請實施例方法包括:獲取攻擊流量數據,并提取攻擊流量數據的特征向量;將攻擊流量數據的特征向量輸入預先基于強化學習算法訓練完成的目標神經網絡模型,獲得目標神經網絡模型輸出的多個躲避操作中每個躲避操作的概率值;其中,概率值表示對攻擊流量數據執行躲避操作以躲避入侵檢測系統的可能性;對攻擊流量數據執行最大概率值對應的躲避操作,以得到躲避流量數據,該躲避流量數據可用于測試入侵檢測系統的防躲避能力。另外,本申請實施例還公開了一種生成躲避流量數據的裝置及計算機可讀存儲介質。
本發明公開了一種結合人工標定與星射線算法的試紙塊定位方法。該方法通過同時結合人工手動方式與算法自動化方式,可以很便捷地實現尿液檢測儀拍攝的圖像中干化學試紙塊的定位。具體包含如下步驟:一、在圖像中設置默認監測區域;二、手動點擊得到圖像采集框的初始中心位置;三、利用星射線算法自動檢測試紙塊的邊緣位置;四、后期手動調整優化試紙塊的精準邊緣位置。本發明提供了一種便捷而準確的方法,可以快速實現試紙圖像中試紙塊的精準定位。
本發明涉及一種新冠病毒單鏈抗體及質控品和制備方法,從N段到C端依次包括輕鏈可變區和重鏈可變區,所述輕鏈可變區的氨基酸序列如SEQ ID NO:1所示,所述重鏈可變區的氨基酸序列如SEQ ID NO:2所示。本發明的新冠病毒單鏈抗體靈敏度高、穩定性好,非常適合質控品的制備。而且,在此可變區序列基礎上進一步使用基因重組技術構建形成無CH1片段的人鼠嵌合IgM抗體,從而提高分子穩定性和特異性結合能力。本發明制備的新冠病毒單鏈抗體可應用于化學發光平臺進行質控品檢測,可以有效測定活性,能克服一般的2019?nCoV IgM抗體檢測靈敏度差、特異性低的缺陷。
本發明公開了一種微流控芯片及其制備方法與應用。所述微流控芯片包括芯片本體和聲微流引發機構,所述芯片本體依次包括電極層、微流道層和頂層,所述微流道層中設有微流道,所述電極層、所述頂層分別與所述微流道相連通,所述電極層包括微柱陣列電極;檢測時,在聲微流引發機構的引發作用下,于微流道內集成聲微流,所述聲微流增加微流道內待測樣品與所述微柱陣列電極的接觸,從而實現大的響應信號。本發明中的微流控芯片應用于電化學檢測中,具有高靈敏和低溫升的特點。
一種不對稱容器陣列裝置,涉及醫療領域中用于生物化學分析的自動分析裝置和醫療實驗室自動化樣品分杯裝置,包括有從料倉中連續逐個取出不對稱容器的取料機構;其特征在于:還包括有用于將取料機構上的不對稱容器逐個橫向推出的脫料機構,以及設于取料機構側邊與脫料機構對應位置用于對從取料機構上推落的不對稱容器選向排出的出料機構;收集槽包括有對應并排間隙配合的左傾斜塊和右傾斜塊;左傾斜塊和右傾斜塊中至少有一個傾斜塊連接有驅動控制左傾斜塊與右傾斜塊間隙的傾斜塊驅動機構。在收集槽執行選向操作,之后落入出料滑道中排出供應給相應裝置,自動化完成不對稱容器陣列,對定位要求簡單,故障率低。
本發明提供了一種表面增強拉曼散射基底,其包括:支撐襯底,呈直立狀地生長于所述支撐襯底上的半導體納米片陣列;以及,沉積于所述半導體納米片陣列上的貴金屬層。本發明還提供了如上所述的表面增強拉曼散射基底的制備方法及其在檢測待測物的拉曼信號的應用。本發明提供的表面增強拉曼散射基底,其中的檢測功能層包括由半導體納米片陣列和貴金屬層構成的半導體?金屬的異質結結構,其不僅具有物理增強作用,還具有較強的化學增強作用,從而使該結構具有非常高的表面增強拉曼活性,并且具有很高的穩定性和重復性。
本實用新型公開了一種反應盤,包括一個盤體,一個盤蓋,以及一個固連于盤體中央的、將本實用新型的反應盤放入專用的檢測儀器后,反應盤作離心運動。血液在血清分離部分自動離心成血細胞和血清兩個部分,稀釋杯在離心力作用下向遠離旋轉中心的方向運動,自動撕開密封薄膜,稀釋劑在更大的離心力作用下在樣本混合部分與血清混合,混合好的樣本在另一個更大的離心力的作用下進入通過毛細管相連的反應部分。反應部分可以具有幾個至幾十個反應室,在生產反應盤時已經在各反應室內預置了某一測試項目的試劑,樣本進入反應室后與試劑混合并發生化學反應,最后通過常規的吸光度檢測方法,測定出各反應室的樣本濃度,即得到報告結果。
本發明提供一種1,2-二氧雜環丁烷化合物的合成方法,包括如下步驟:A)羧酸化合物II的制備;B)酯化合物III的制備;C)烯醇甲醚化合物IV的制備;D)苯酚化合物V的制備;E)磷酸酯化合物VI的制備;F)目標化合物VII的制備。本發明提供的1,2-二氧雜環丁烷化合物的合成路線短,步驟少,反應條件溫和,操作簡便,收率高;合成的1,2-二氧雜環丁烷化合物純度較高,發光性能較好,可作為發生化學發光反應的底物應用于化學發光免疫分析技術領域。
本發明公開了一種定量檢測蛋白質EZR的T567位點的磷酸化水平的試劑在制備膜性腎病診斷試劑中的應用。申請人在研究過程中發現,EZR磷酸化位點T567的磷酸化水平在IMN組中相比于對照組都存在顯著的下調,可能是隨著疾病進展而逐漸下降的。T567的磷酸化水平下調可能參與了IMN疾病進展過程中足細胞的損傷。而切片的免疫組織化學染色強度及細胞陽性率統計結果進一步證明,EZRT567位點的磷酸化水平在IMN患者的腎活檢組織中確實是下降的,因此,可以通過能夠定量檢測蛋白質EZR的T567位點的磷酸化水平的試劑來診斷膜性腎病。
本發明公開了一種提高儲能系統穩定性的電動汽車集群充放電管理方法。本發明預先訓練得到一個深度強化學習模型,通過該深度強化學習模型分析目標地區在目標時刻的可再生能源數據,并輸出目標地區中電動汽車集群的充放電調度信息,通過該充放電調度信息對電動汽車集群進行充放電調度,從而提高目標地區的可再生能源的消納能力,進而提高了目標地區的儲能系統的穩定性。解決了現有技術中,由于可再生能源的利用率相對較低,導致可再生能源對應的儲能系統的穩定性低的問題。
基于核殼結構的金聚苯胺復合納米材料制造的表面等離激元開關及其制造方法,利用具有可調介電性質的聚苯胺來賦予金納米晶一個可控的三維介電環境,通過引入電化學手段和改變質子摻雜度來可逆控制此三維介電環境的介電性質,進而實現對表面等離激元共振開關的構建。通過電化學手段調節聚苯胺殼層結構的介電性質后,該表面等離激元開關可具有可見光波段高通,近紅外光波段低透的功能,從而使其在智能窗的設計與制作方面具有很大的應用潛力。該表面等離激元開關還可被置入微流芯片中,并作為微流芯片的光開關,利于對芯片中樣品進行光學分析。使用一種新型的核殼結構的金聚苯胺復合納米材料來制造表面等離激元開關,并提供其制造方法。
本發明屬于生化分析技術領域,具體涉及一種從福爾馬林固定石蠟包埋樣本提取蛋白質的方法,包括以下步驟:將福爾馬林固定石蠟包埋樣本在弱堿性pH值下在90?100℃的溫度下加熱處理一段時間;向所得的加熱處理液加入蛋白酶,在蛋白酶的適宜作用溫度范圍下酶解處理一段時間;將所得的酶解液進行離心,得到包含蛋白質的酶解肽段的上清液。本發明的方法通過加熱處理同時實現蛋白質的解交聯和變性,可以不添加化學變性劑使蛋白質變性,可以省去校正pH以去除化學變性劑的操作,并且可以省去后續的沉淀和除鹽操作,有利于簡化實驗操作,尤其是批量樣品操作,減少所需的肽段樣品的損失。
一種空間機械臂主動故障診斷方法,通過基于約束強化學習(CRL)的主動輸入以及基于最大均值差異(MMD)指標的故障隔離方法來構建主動故障診斷框架;其中,對于建模的空間機械臂系統的輸入引入約束強化學習算法,使得所述輸入能夠在保障容錯控制(FTC)性能的前提下,最大化各故障模態的輸出差異度,實現故障分離;以及,在主動輸入的激勵下,通過數據驅動框架下的基于最大均值差異指標的故障隔離方法,根據分析系統的輸入輸出信號來排除錯誤模態并確定當前系統屬于何種故障模態。本方法可同時兼顧主動故障診斷和容錯控制性能兩類目標,以一種安全的方式對系統進行故障診斷,并且能夠有效克服建模困難,模型不確定影響和計算復雜度高等問題。
一種視頻行為時間軸定位及候選框提取的方法,該方法是基于未裁剪視頻數據的、深度強化學習的視頻行為時間軸候選框提取方法,具體步驟是:首先,在視頻行為時間軸定位任務上建立了馬爾科夫模型,將視頻行為時間軸定位任務轉化為求解馬爾科夫決策過程;然后,使用經典的深度強化學習算法DQN來求解馬爾科夫決策過程,使得算法自動調整時間軸窗口的長度與位置;最后,使用訓練出來的智能體模型和一個動作/背景二分類器,來定位視頻中的人類行為,產生時間軸候選框,以供后續更精確的定位和分析。本發明在效率與效果上超越了目前大多數先進算法,可用于定位視頻中的人類行為。
一類化合物及其質譜標準品、校正品,所述化合物含有至少一個在質譜分析中易產生碎片離子的化學鍵。本發明所設計的化合物可以用于質譜分析中的內標校正,也可用于正離子模式和/或負離子模式下的串級質譜校正,碎片離子豐富,信號強度高,質量分布均勻。
本發明公開了基于人工智能的代碼自動生成方法與裝置,以強化學習模型作為生成器優化生成對抗網絡,再以句法分析傳統技術引入生成對抗網絡,通過生成對抗網絡提取文本特征融入序列到序列模型。在生成對抗網絡原型的基礎上提出了句法分析等傳統技術引入生成對抗網絡的算法,該算法通過句法樹等語義或結構相關內容的融入,限制了生成器的輸出范圍和分布。
一種可自發電的電子體溫計,包括外殼組件、安裝在外殼組件上的發電機構、及安裝在外殼組件上的檢測電路;發電機構包括電機組件、及用于推動電機組件的驅動組件;檢測電路與電機組件電氣連接;電機組件包括繞組機芯、轉動設置在繞組機芯上的轉子外殼、及轉動設置在轉子外殼上的棘輪;驅動組件包括與外殼組件樞接的支架、安裝在外殼組件中的反彈件、及轉動設置在外殼組件中的傳動齒輪;支架包括支撐部、及自支撐部延伸的齒條。本實用新型的可自發電的電子體溫計通過驅動組件令電機組件產生轉動,使電機組件在轉動時產生電能,為檢測電路提供電源,從而可通過人力為電子體溫計提供電源,避免了因化學電池的耗盡而要對電子體溫計進行電池更換。
本實用新型公開了一種電廠水質在線儀表評估試驗裝置,包括凈化模塊、加藥模塊、溫控模塊、測驗模塊、控制模塊以及數據采集模塊,所述凈化模塊用于對水箱中的液體進行除氧,所述加藥模塊用于向管道中加入藥劑,所述溫控模塊用于控制管道中流體的溫度,所述測驗模塊包括在線儀表,所述在線儀表用于檢測管道中流體的各項數據,所述控制模塊用于連接和控制給水泵、所述加藥模塊以及測驗模塊,所述數據采集模塊用于與所述在線儀表連接并采集測試數據。本實用新型電廠水質在線儀表評估試驗裝置,其設計合理,能夠模擬現場運行的參數如溫度、流量和加藥條件等,在線評估藥劑對多種化學儀表等的影響;并且能夠實施多種加藥方式,以評估各種儀表的檢測性能。
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