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乳腺癌循环肿瘤细胞智能检测系统
目的:基于国家重点研发计划项目“乳腺癌循环肿瘤细胞成像和检测数字诊疗新技术研究” ,从目前临床循环肿瘤细胞在实践诊断中迫切需要解决的问题入手,研发乳腺癌循环肿瘤细胞智能检测系统,为乳腺癌检测提供崭新的检测平台体系。方法:本系统创新性地将微流控技术与表面增强拉曼检测以及人工智能算法联用,通过 3D 打印微流控芯片分离出血液样本中的循环肿瘤细胞,利用表面增强拉曼检测技术采集分离出的细胞信号,结合人工智能算法比对分析得出细胞的种类以及分子分型。结果:本项目在综合考虑技术水平与市场需求的前提下,实现了用 5mL 血液在 1 小时内获得样本中循环肿瘤细胞的检测结果,同时保障了结果的准确性。结论:该项目满足了市场对乳腺癌的非侵入性快速检测方法的需求,提高了乳腺癌检测的效率和准确率,将检测成本降低了 70% 以上,有利于乳腺癌检测的推广及普及,对促进人类健康产业的发展有着重大意义。 本系统创新性地将 3D 打印微流控芯片与拉曼检测联用,实现了循环肿瘤细胞的检测与分类一体化,极大地缩短了检测时间,提高了检测效率与准确率,目前处于样机阶段。 我们还考虑到检测成本和对人体的伤害程度,将一次性消耗成本控制在百元级别,每次仅需 5mL 血液,实现了廉价安全的肿瘤检测,让人们用得起,用得放心。 从市场上来看,循环肿瘤细胞检测正成为一个量大面广的庞大市场,而因为基于循环肿瘤细胞的肿瘤检测具有廉价、高效、灵敏度高、对临床治疗指导性强等特性,这种具有明显优势的检测方式已成为大势所趋。尽管该检测目前尚未被应用于临床工作中, 但相信该检测系统可以为临床诊断和科研工作提供可靠的检测方法。相信我们的技术能够为广大的患者带来健康和幸福。对技术成果,非涉密技术方案进行简要介绍。 主要技术指标 (1)拉曼增强材料,拉曼增强因子达到 1.0×105; (2)3D 打印类河湾截面微流控芯片,肿瘤细胞惯性聚焦效果与粒子浓度之间存在线性关系,线性度达 98.38 %; (3)肿瘤细胞的回收率达到 90.0 %,肿瘤细胞的富集比达到 1.90 倍; (4)检测范围达到 0-1000 个,检测下限达到 1 个细胞,且多次试验之间偏差较小,不存在系统性变化; (5)微流控动态流体 SERS 检测平台,具有优异的稳定性(RSD 为 1.90%)和重复性(RSD 为 4.98%),可以作为标准化的细胞 SERS 检测方法; (6)开发了基于局部对称重加权惩罚最小二乘的拉曼基线校正预处理方法、基于KNN 算法的拉曼光谱分析方法以及基于预处理组合的拉曼光谱分析方法等多种拉曼光谱数据分析方法; (7)建立了肿瘤细胞拉曼光谱标准数据库,并开发了乳腺癌循环肿瘤细胞检测软件,实现细胞拉曼光谱数据的自动化处理分析; (8)构建了乳腺癌循环肿瘤细胞检测分析系统,并完成了临床样品的初步验证及后续方案的设计。
西安电子科技大学 2022-12-19
回转支承装配及性能参数检测系统
成果简介随着工业测试领域对产品测试需求不断提升和明确化, 根据国内较为先进的测量方法, 构建了回转支承装配及质量检测系统, 该系统包括工作台运动控制部分和性能参数采集部分, 工作台运动控制部分实现了工作台手动控制、 自动控制程序的设计。 在回转支承装配时, 通过步进电机控制回转轴承的正转、 反转、 分度步进和停止, 工人完成回转支承滚珠和隔离块的安装, 减少工伤事故的发生;性能参数采集部分包括对回转支承性能参数的采集、 存储、 读取、 历史数据的查询等功能。成熟程度和所需
安徽工业大学 2021-04-14
江河水质水情远程检测监控系统
成果简介本项目对江河的水质(PH 值, 溶氧量, 总硬度等) 水情(水温, 水位, 流速等) 进行实时检测监控。 在常规运行模式下, 系统每隔一定时间自动启动水泵采集、 分析水样; 测量水位速、 水流速、 河道宽度以及风速和风向; 进行数据传输及分析, 对江河的相关现场参数实时监测。 信息采集后由无线传输至上位机,显示分析, 及时掌握主要流域重点断面水体的水量状况, 预警预报重大或流域洪涝事故方面有着重大意义。 本系统具有数据采集功能, 控制操作功能, 通过 GPRS无线通信网络实现与
安徽工业大学 2021-04-14
基于ZigBee的青贮饲料无损检测系统
本实用新型公开一种基于ZigBee的青贮饲料无损检测系统,所述系统包括检测节点模块、协调器及远程服务平台,其中检测节点模块为一密闭壳体,其内设置有传感器和第一ZigBee模块;协调器包括第一CPU模块、第二ZigBee模块、第一GSM模块以及显示屏;协调器接收检测节点模块发送的青贮窖内不同位置的饲料温、湿度及PH值等信息并显示,将接收的数据进行处理后以短信的形式发送至远程服务平台进行数据显示并存储;管理人员可以通过协调器、远程PC机或者手机APP实时监测、查询饲料青贮过程状态,从而避免开窖或无法判断青贮窖内部情况的问题,该系统经济简单实用,改进了青贮饲料的储藏管理方法,利用科学的检测系统极大地解放了管理人员的工作量减少了劳动力,提高了经济效益。
青岛农业大学 2021-04-13
国内首创的中药质量快速检测系统
项目团队以守护中药健康为使命,首创中药质量快速检测系统,包括3大产品,实现2大功能,独创中药质量快检全检模式,AI赋能,开辟中药质量全新赛道。 一、项目进展 创意计划阶段 二、负责人及成员 姓名 学院/所学专业 入学/毕业时间 王泽伟 医学院/临床医学 2020/2024 沈心远 药学院/药学 2019/2023 苏语嫣 药学院/药学 2019/2023 刘慧 药学院/药学 2019/2023 张明月 竺可桢学院 2020/2024 张嘉颢 竺可桢学院 2020/2024 三、指导教师 姓名 学院 职务/职称 研究方向 范骁辉 浙江大学药学院 副院长/教授 中药系统生物学、单细胞时空转录组方法及应用药品监管科学 王毅 浙江大学药学院 副所长/系副主任/教授 中药药效物质、高内涵药物筛选、现代中药创制与大品种二次开发 杨慧蓉 浙江大学药学院 党委副书记、纪委书记/讲师 / 四、项目简介 项目团队以守护中药健康为使命,首创中药质量快速检测系统,包括3大产品(检测试剂盒、手持式拉曼光谱仪、中药质量智能检测云平台),实现2大功能(中药主要成分实时检出和15分钟非法添加物快速检验),独创中药质量快检全检模式,AI赋能,开辟中药质量全新赛道。国内目前尚无同类型产品,我们是国内唯一一个专门针对中药质量检测,高度专一的成本低、智能、快速检测产品。智鉴科技,誓做中药健康的守护者。
浙江大学 2022-07-26
管道泄漏检测实验系统及测试方法
本发明涉及一种科研实验系统,尤其是一种管道泄漏检测定位实验系统及其检测方法,用于实现不同泄漏检测方法对长距离输送气体、液体管道的泄漏检测及定位实验。本发明包括输送管道、介质(水、油、氮气)输送装置、负压波检测装置和声发射检测装置。为了模拟实际泄漏场景,该管道泄漏检测定位实验系统提供一种泄漏模拟方式,即将带有控制阀的一段直管道换在管道中的任意可替换管节处,控制阀后端上安装有涡轮流量计,这样可以模拟管道在不同位置泄漏的情况,达到对多点泄漏的模拟结果。其次,通过调节控制阀的开度可以模拟不同大小的泄漏孔,泄漏流量可以直接从控制阀后端的流量计直接读出,从而可以测量泄漏孔大小对泄漏信号的影响。本发明的管道泄漏检测定位实验系统,能够实现对部分输送管道运行参数的采集,能够实现采用多种泄漏检测方法(如负压波法、声发射泄漏检测法等)研究泄漏工况下管道运行参数的变化情况,同时,通过换上不同管径的管段也可以实现由于管径变化对参数影响的检测;S型管道折弯处采用U型管连接,相比于常见的直管管道系统,该系统可以研究弯管对于泄漏波传播的影响。该实验系统适用于工业或城市高、中、低压、长距离直线管道和弯管道的泄漏检测定位实验。
南京工业大学 2021-01-12
管道泄漏检测实验系统及测试方法
本发明涉及一种科研实验系统,尤其是一种管道泄漏检测定位实验系统及其检测方法,用于实现不同泄漏检测方法对长距离输送气体、液体管道的泄漏检测及定位实验。本发明包括输送管道、介质(水、油、氮气)输送装置、负压波检测装置和声发射检测装置。为了模拟实际泄漏场景,该管道泄漏检测定位实验系统提供一种泄漏模拟方式,即将带有控制阀的一段直管道换在管道中的任意可替换管节处,控制阀后端上安装有涡轮流量计,这样可以模拟管道在不同位置泄漏的情况,达到对多点泄漏的模拟结果。其次,通过调节控制阀的开度可以模拟不同大小的泄漏孔,泄漏流量可以直接从控制阀后端的流量计直接读出,从而可以测量泄漏孔大小对泄漏信号的影响。本发明的管道泄漏检测定位实验系统,能够实现对部分输送管道运行参数的采集,能够实现采用多种泄漏检测方法(如负压波法、声发射泄漏检测法等)研究泄漏工况下管道运行参数的变化情况,同时,通过换上不同管径的管段也可以实现由于管径变化对参数影响的检测;S型管道折弯处采用U型管连接,相比于常见的直管管道系统,该系统可以研究弯管对于泄漏波传播的影响。该实验系统适用于工业或城市高、中、低压、长距离直线管道和弯管道的泄漏检测定位实验。
南京工业大学 2021-01-12
摩擦磨损试验机|摩擦试验机|磨损试验机
产品详细介绍摩擦磨损试验机|四球摩擦磨损试验机|(立式)万能摩擦磨损试验机|磨损试验机|环快试验机|摩擦系数仪|润滑油(脂)摩擦试验机|四球机 一、与摩擦磨损试验机相关的试验机 ①微机控制四球摩擦试验机(型号:MRS-10A) ②微机控制电液伺服四球摩擦试验机(型号:MRS-10W) ③微机控制立式万能试验机(型号:MMW-1) ④环快摩擦磨损试验机(型号:MRH) ⑤屏显式端面摩擦磨损试验机(型号:MMU-5/10) ⑥微机屏显式高温端面摩擦磨损试验机(型号MMU-5G/10G) ⑦摩擦系数仪(型号:MXZ-1) ⑧人造板滚动磨损试验机(MGL-5) 二、上述摩擦磨损试验机的详细介绍 ㈠微机控制(电液伺服)四球摩擦试验机(型号:MRS-10A) ①主要用途和适用范围 该机主要是以滑动摩擦的形式,在极高的点接触压力条件下评定润滑剂的承载能力。包括最大无卡咬负荷PB、烧结负荷PD、综合磨损值ZMZ等三项指标。该机还可以做润滑剂的长时抗磨损试验,测定摩擦系数,记录摩擦力和温度曲线.该机配有高精度测量装置,可测量摩擦副磨斑尺寸,或实现摩擦副磨斑的计算机屏幕显示,测量和记录。 ②主要技术参数 1、试验力范围(无级可调) 60N~10kN 2、试验力示值相对误差 ±1% 3、试验力长时保持示值误差 ±1%F.S 4、摩擦力测试范围 0~300N 5、摩擦力测试误差 ±3% 6、主轴转速范围(无级可调) 200~2000r/min 7、主轴转速误差 ±5 r/min  8、摩擦副温度控制范围 室温~150○C 9、摩擦副温度控制误差 ±2○C 10、试验时间控制范围 1秒~999小时 11、主轴转速控制范围 1~99999999转 12、试验用钢球 φ12.7mm   13、外形尺寸 1200*870*1700 (mm) 14、重量 800kg ㈡微机控制立式万能试验机(型号:MMW-1) ①主要用途:       该机主要以滑动、滚动和复合摩擦形式,在较低的接触压力下,选择不同的摩擦副形式,用于评定润滑油、润滑脂的长时抗磨损性能,以及金属材料的摩擦磨损性能。该机配有四球、销盘、止推圈等三种摩擦副,根据用户需求可提供球盘、球-三片、销-三柱、模拟凸轮、齿轮等多种摩擦副形式。该机可以测定摩擦力矩,计算摩擦系数,连接计算机,记录温度-时间曲线、摩擦系数-时间曲线。该机配有高精度测量装置,可测量摩擦副磨斑尺寸,或实现摩擦副磨斑的计算机屏幕显示、测量和记录 。 ②主要技术参数: 1、最大的试验力:1000N 2、试验力示值相对误差:±1% 3、摩擦力矩测试最大值:2.5Nm 4、主轴转速范围:10~1500r/min 5、试样温度控制范围: 室温~150℃ 6、外形尺寸(长×宽×高)mm:860mm×740mm×1600mm 7、可接记录仪记录温度-时间和摩擦力矩-时间曲线 ㈢环快摩擦磨损试验机(型号:MRH) ①主要用途:       该机主要以滑动摩擦形式,在浸油润滑条件下,评定各种润滑剂的润滑性能,尤其适用于中高档汽车齿轮油的抗擦伤性能的模拟评定,也可用于各种金属、非金属材料及涂层的磨损性能研究。该机可以测定摩擦力、计算摩擦系数,连接计算机,记录温度-时间曲线、摩擦力-时间曲线。该机配有高精度测量装置,可测量摩擦副磨斑尺寸,或实现摩擦副磨斑的计算机屏幕显、测量和记录。 ②主要技术参数 1、最大径向试验力 3kN 2、试验力控制方式 步进电机闭环控制施加试验力 3、试验力准确度 不超过±1% 4、摩擦力 1-300N 5、摩擦力准确度 不超过±2% 6、主轴转速范围 100-2000r/min,100-5000r/min 7、转速控制精度 不超过±10 r/min 8、试样温度范围 室温-200○C 9、温度控制精度 不超过±2○C 10、数据显示记录方式 液晶显示与计算机屏显 11、试验用标准试样 试环φ42.2×13.06mm 12、试块12.32×12.32×19.05 13、外形尺寸(长×宽×高) 100×700×1340mm ㈣屏显式端面摩擦磨损试验机(型号:MMU-5/10) ①主要用途:       该机以端面滑动摩擦形式,在浸油润滑和无油润滑(或水润滑)条件下,对环状试样施加较高的端面试验力,用于评定材料的摩擦磨损性能。 该机可以根据需要,配备四球、球盘、球三片、销盘、止推圈等多种摩擦副,用于评定润滑油,润滑脂的长时抗磨损性能,以及材料的常温摩擦磨损性能。       该机为机电液一体化精密试验仪器,采用柱塞泵或进口齿轮泵为动力源,溢流阀、节流阀、换向阀均为台湾原装。液压缸采用无摩擦柱塞缸,确保为值传递准确。主轴电机选用松下交流伺服电机及控制器,调速范围宽,低速转矩大,噪声低。测量参数包括试验力、摩擦力、试验时间、主轴转数,当任何一个参数超过预置值时,对应的报警灯亮,同时主轴停止转动。所有试验参数均可以在数显装置及计算机屏幕上显示,记录温度-时间曲线、摩擦力时间曲线。      该机配有高精度测量装置,可测量摩擦副磨斑尺寸。 ②主要技术参数: 1) 最大试验力:10KN 2) 试验力准确度:不超过±1% 3) 摩擦力:1-300N 4) 摩擦力准确度:不超过±2% 5) 主轴转速范围:5-3000r/min 6) 转速控制精度:不超过±2 r /min 7) 温度显示范围:0-150℃ 8) 时间显示与控制范围:1s ~ 9999s (或 min ) 9) 转数显示与控制范围:1 ~ 9999999 10)数据显示记录方式:液晶显示与计算机屏显 11)试验用摩擦副:环状试样,¢26*¢20*12(mm) 12)试验力控制方式:手动和交流伺服电机闭环控制施加试验力 13)主机净重:800kg 14)外形尺寸(长*宽*高):1200*870*1700(mm) ㈤微机屏显式高温端面摩擦磨损试验机 ①主要用途:       MMU-10G屏显式端面高温摩擦磨损试验机是采用滑动摩擦的形式,在规定的试验条件下用来评定工程塑料、粉末冶金、合金轴承等的使用性能,可在室温~600℃(可定做800℃)条件下,在无油润滑及浸油润滑以及改变负荷、速度、时间、摩擦配偶材料、表面粗糙度、硬度等参数的各种情况下进行试验。可用于测量材料温升、摩擦系数等值。      该机为机电液一体化精密试验仪器,采用柱塞泵或进口齿轮泵为动力源,溢流阀、节流阀、换向阀均为台湾原装。液压缸采用无摩擦柱塞缸,确保为值传递准确。主轴电机选用松下交流伺服电机及控制器,调速范围宽,低速转矩大,噪声低。测量参数包括试验力、摩擦力、试验时间、主轴转数,当任何一个参数超过预置值时,对应的报警灯亮,同时主轴停止转动。所有试验参数均可以在数显装置及计算机屏幕上显示,记录温度-时间曲线、摩擦力-时间曲线。 ②主要技术规格及参数: 1 试验力   1.1 轴向试验力工作范围(无级可调) 1~10kN 1.2 试验力示值相对误差 ±1% 1.3 试验力长时自动保持示值误差 ±1%FS(最大试验力) 1.4 自动卸除试验力 超过最大试验力2%-10% 2 摩擦力   2.1 摩擦力测量范围 10~500N 2.2 摩擦力示值相对误差 ±2% 2.3 自动停车 超预置 3 主轴转速   3.1 主轴转速范围 5~2000r/min 3.2 主轴转速范围误差 ±10r/min 4 试验机测控温范围 室温~600℃ 5 试验摩擦副 提供图纸或用户自定 6 油盒行程 >45mm 7 主轴电机功率 4kW 8 试验机主轴控制   8.1 手动控制 手动停车 8.2 时间控制 超预置 8.3 转数控制 超预置 8.4 摩擦力控制 超预置 9 试验机时间显示与控制范围 1s~9999min 10 试验转数显示与控制范围 9999999s 11 试验机外形尺寸(长×宽×高) 约1200×870×1700min 12 试验机净重 850kg ㈥摩擦系数仪 ①主要用途       该设备适用于塑料薄膜、薄片、纸张等材料滑动时的动、静摩擦系数的测试。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺指标,满足产品使用要求。 ②功能与特点 ·同时符合多种国内国际标准、集多种试验方法于一身 ·GB 、ISO 、ASTM测试标准方法可任意选择设定 ·柔性传动系统驱动,使运转更平稳,测试精度更高 ·微电脑控制,操作全部键盘化 ·LCD大屏液晶全图显示试验数据、结果、曲线 ·自动判断材料滑粘状态及试样间测试结果的定量离散性分析 ·动摩擦试验、静摩擦试验、动静摩擦试验自由选择,测试灵活 ·可进行单件、成组试验的结果统计分析处理、多种报告模式微打输出 ·能够保存6次试验数据及结果,具有曲线显示,查询等必要的功能。 ③主要技术参数 ⒈负荷量程:0~5 N ⒉精     度:0.5级 ⒊行     程: 70 mm、150 mm ⒋滑块质量:200g(标准)注:设备支持任意滑块质量试验 ⒌试验速度 100mm/min ⒍环境要求:温度10℃~40℃ 湿度20% RH~70%RH ⒎电     源:AC 220V 50Hz ⒏外型尺寸:400(L)×300(B)×180(H)mm ⒐重     量:10Kg ㈦人造板滚动磨损试验机 ①主要用途:       用于木地板及其它非金属的表面耐磨性能试验。 ②主要技术参数: 1. 最大试验力: 5N±0.2N 2. 试件旋转速度:60±2r/min 3. 吸尘嘴距表面:1-2mm 4. 试验件厚度可1-30mm整数级调整。
济南思达测试技术有限公司 2021-08-23
ZDS30制动器动态制动性能试验系统
工业制动器是工业系统运行必不可少的安全系统部件。太原科技大学自主研发的《ZDS30制动器动态制动性能试验系统》,是进行工业制动器产品性能检测、新产品研究开发、制动摩擦机理与产品可靠性研究、安全事故回溯分析等必不可少的重要试验设备。 《ZDS30制动器动态制动性能试验系统》主要由先进的变频驱动调速系统、组合式飞轮加载系统、高覆盖率的模块化基座平台、基于虚拟仪器的本质化高精度测控系统、宜人性的人机界面、完善的安全保护体系等组成。通过辽宁省科学技术厅鉴定达到国际先进水平,全方位满足国内现有各种类型工业制动器动态制动力矩性能试验要求,取得了良好的经济效益和社会效益。
太原科技大学 2021-05-04
基于 3D 的电气设备试验仿真系统
南京工程学院 2021-04-13
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