提供了一种用于连续读出的系统和方法。本发明的目的是通过以下方式实现的:用于附着到生物体的表面的接触表面、与该接触表面热、机械和电接触的感测器系统、可操作地连接至该感测器的无线电芯片,其中,无线电芯片将通过从感测器读取数据来响应来自读取器的感应信号并发送数据,以及用于操作所述感测器的方法,其中使用第二感测器对来自感测器系统的数据进行环境影响补偿,所述第二感测器用于检测选自以下各项的至少一个属性:环境温度、压力、流量、液位、接近度、位移、生物、图像、气体、化学制品、加速度、取向、湿气、湿度、阻抗、电容、力、电、磁和质量,从而形成补偿数据。
一种分析物监测器,包括探测器、探测器控制单元和显示器单元。该探测器具有例如基片、形成在基片上的凹陷的通道和位于凹陷的通道内的用于形成工作电极的导电材料。探测器控制单元典型地具有适于安放在皮肤上并适于容纳电化学探测器的一部分的护罩。探测器控制单元还包括位于护罩内的两个或多个导电触点,它被配置成可联接探测器上的两个或多个导电垫。发送器位于护罩内,并连接到多个导电触点,用于发送获自探测器的数据。显示器单元具有用于接收由探测器控制单元的发送器发送的数据的接受器,和连接到接收器用于显示分析物的水平读数的显示器。该分析物监测器可以是药物传输系统的一部分,用于根据获自探测器的数据调整分析物的水平。
使固定所需数目的反应管(1)的反应管支撑架 (2)步进转动,在光学测定位置(C)上,对上述各反应 管(1)内的样品和试剂的化学反应状态进行光学测 定,像这样构成的进行生物化学和免疫学分析的自动 分析装置(A)的光学测定法,是通过由转动机构(24) 进行往复转动控制的光栅(23)把上述测定光(i)变成 测定项目所对应的单一波长光,并用该单一波长光采 用所谓“前分光方式”对空气层和反应液的光透射率 进行光学测定的。
本发明涉及可用于同时进行单一、多个高效生物学或化学测定的组合物、设备和方法,使用特异性结合感兴趣的表达的核酸酶保护分子进行。所述核酸酶保护分子能检测复杂的生物学样品中的靶,所述样品包括保存的、固定的、干燥的和/或交联的样品。本发明的试剂和方法提供了不用溶解或破坏样品分析复杂的生物学样品中感兴趣的靶的有效方法。本发明也描述了这种方法在临床和/或诊断应用中的用途。
本发明涉及对能产生一种电活性反应产物的化学反应进程的测定,然后在电极上通过电流测定或库仑测定检测所述反应产物。该方法可用于需要跟踪一种化学反应进程的场合,特别是用于传感器用途,其中,可以利用一种分析物的反应进程测定该分析物的浓度。在这种用途中的传感器,可以包括安装在一种电绝缘基质(1)上的一个工作电极(2)和一个反电极(3),并且还可以包括在它上面安装有一层化学反应剂(4)的第二种基质(5)。
本发明涉及用于确定体液中分析物浓度的一种系统,该系统包含有一个分析测试单元和与之分开的一个仪器,其中所述系统的至少一部分电部件基于聚合物电子装置来构造。在所述分析测试单元上有用于指示所述分析物的一个指示化学物质区域以及用于无线传输批次专有的数据和/或测量数据的一个发送应答器。所述仪器具有用于向所述分析测试单元无线传输数据和能量的一个读模块以及用于对从所述发送应答器接收的数据或测量值进行分析的一个分析单元。
本发明涉及一种分析试验元件,其具有设计为化学检测层(14)的表面,在该表面上设有用于平面分配液体样品的扩展网(16),其中所述扩展网具有长丝结构。根据本发明还提出扩展网(16)至少在其面对所述检测层(14)的表面上具有氧化的金属层(20)。
本发明为避免重新使用检验条的方法,该检验条用于测量像葡萄糖那样的处在像血、组织液或尿那样的生理液中的分析物或指示物。本发明也涉及避免重新使用检验条的方法,该检验条包括像针、刀片或其它利器那样的集成的刺血针或皮肤穿刺装置。某些种类的医疗装置,像例如葡萄糖检验条,预计只用于一次检验,然后就处理掉。因为许多检验条中的化学试剂不适合用于第二次测量葡萄糖,所以经常需要这个要求。然而,可能的是,一些使用者意外地检验了以前用过的检验条。如果葡萄糖计量器试图对葡萄糖进行测量并且输出了结果,那么这就可能潜在成了问题。因此,想要的是一次性使用的检验条和计量器具有用于避免重新使用以前检验过的检验条的指定的方法。
一种测定含碳或氮化合物的样品中的同位素比率的质谱仪或方法,作法是把含有碳或氮的样品加入到一个样品导入部件中,其中被分析物的混合物是分离成为分子状的。样品被连续地导入到一个化学反应接口,把原封未动的碳和氮分析物转化成含氟的化合物。
本发明提供一种可正确并轻易地进行绝缘性检验的电化学装置。一种电化学装置(1),其装置本体(30)密封收纳于外装体(20)内。所述装置本体(30)的正极及负极分贝与极耳(31)、(32)接合;外装体(20)通过将层压外装材的各热粘接性树脂层彼此朝向内侧配置而形成,并且在所述外装体(20)的外表面的局部具有去除了耐热性树脂层的通电用端子部(7),其中,所述层压外装材于金属箔层的第1面贴合耐热性树脂层并于第2面贴合热粘接性树脂层;在所述极耳(31)、(32)的端部已从所述外装体(20)引出的状态下,在外装体(20)的缘部使层压外装材的各热粘接性树脂层彼此粘接。
公开了一种用于实施分析测量的方法、移动设备(112)和套件(148),其中消除了异常值。所述方法包括:提供具有至少一个相机(114)的至少一个移动设备(112);提供至少一个测试条(118),所述测试条(118)被配置用于实施颜色变化检测反应,并将至少一种样品施加到所述测试条(118)的至少一个测试场(120),所述测试场(120)包含至少一种测试化学品用于检测样品中的至少一种分析物;通过使用所述相机(114)来捕获测试条(118)的至少一部分的至少一个图像(124),其中所述图像(124)包括多个像素;确定图像(124)中的至少一个感兴趣区域(128),并且将第一像素子集与所述感兴趣区域(128)相关联;评估第一像素子集内的颜色分布并消除第一像素子集中的异常值;确定所述感兴趣区域(128)内的至少一个感兴趣子区域(134),所述感兴趣子区域(134)的面积小于感兴趣区域(128)的面积,并将第二像素子集与所述感兴趣子区域(134)相关联;和将第一像素子集的颜色分布的至少一个平均值与第二像素子集的颜色分布的至少一个平均值进行比较并由此确定关于图像(124)的均质性的至少一项均质性信息。
通式I的化合物,其中Fc和Fc’可以相同或不同,且为取代的二茂铁基部分,其具有至少一个选自含硫基团、含磷基团、碘、氯、甲硅烷基、包含两个或多个氟原子的氟烷基、杂芳基、取代的苯基和氰基的环取代基,其中如果氰基作为唯一的取代基存在,则氰基位于近侧环戊二烯基环上;X为间隔基,Y为间隔基,Z为间隔基;且R为连接基团。化合物I可用于制备被标记底物、被标记底物制备所用的官能化化合物,且可用作电化学检定中的标记物。
本发明涉及用于测定体液中的分析物浓度的方法和装置,其中提出以下步骤:提供包括基于酶的化学层的分层测试元件(12),所述基于酶的化学层通过颜色变化对分析物做出响应;将所述体液的样品施加到所述测试元件(12)上;借助于光度反射率测量设备(16)检测所述测试元件(12)的反射率值;通过归因于所述测试元件(12)的预定偏移值,校正所测量的反射率值;使用经偏移校正的反射率值,测定所述分析物的浓度值。
在流动型的测定装置中,即使是例如微量的样品液体,也以简单的构成精度良好地测定其pH等电化学特性值。一种电化学测定单元,其特征在于,设置于供样品液体流动的流路,所述电化学测定单元具备:贮存部,其具有导入所述样品液体的导入口和导出所述样品液体的导出口,并贮存所述样品液体;以及复合电极,其测定贮存于所述贮存部的样品液体的电化学特性,所述导入口以位于所述导出口下方的方式设置,所述复合电极的敏感部在所述贮存部中以位于所述导出口下方的方式设置。
公开了以低成本大量生产用于测量各种工业和环境中的气体的测试条的材料和制造技术。测试条通常包含基材、至少一个电连接部、至少一个感测化学物质和至少一个附加层。测试条可以提供定量和/或定性读出。公开了用于收集和分析数据以监控和管理慢性呼吸道疾病患者的方法。实施方式包括软件应用、连接的医疗设备、网络服务器和电子目录。公开了用于从组合医疗、生物和环境数据的群体中识别治疗趋势的方法。公开了用于通过使用本发明的实施方式针对健康趋势主动警示患者、护理人员和医疗提供者的方法。
提供一种电化学测量器件以及具备该电化学测量器件的电化学测量装置,能够更准确地进行测量。电化学测量器件(20)具备:基台部(30);以及载置部(31),其设置在基台部(30),并能够载置被测量物。此外,电化学测量器件(20)具备:电极部(40),其设置在基台部(30)中的载置部(31)的附近;布线部,其设置在基台部(30)的表面(30a),并与电极部(40)电连接;以及绝缘体,其覆盖布线部。而且,在电化学测量器件(20)的基台部(30)设置有突出部(70),使得比绝缘体突出。
本发明涉及一种用于监测胎儿中的分析物的浓度的装置。该装置包括用于电化学测量胎儿中的分析物的浓度的生物传感器、配置为至少部分地插入到胎儿组织中的突起以及支撑生物传感器和突起的装置主体。该装置配置成使得当装置主体接触胎儿组织的表面区域时,装置主体可以锚定至胎儿组织,并且突起可以至少部分地插入到组织中,使得生物传感器的反应物质与胎儿组织中的分析物发生电化学反应,并且响应于电化学反应,生物传感器的电极检测电子信号,电子信号的强度指示分析物的浓度。
公开了用于测量流体样品中的分析物的系统和方法。该系统和方法采用测试条,该测试条通常包括基材、至少一个电连接件、至少一种感测化学物和至少一个附加层。测试条可以批量校准。
用于测定分析物浓度的光学传感器。提供一种用于利用光学激发和光学检测非侵入式地测定受试者中的血糖浓度的方法和设备。该方法包括发射用于照射受试者的组织的一部分(130)的激发光束(B1),在该表面中引起物理和化学变化,并且引起光的初始向后散射(D1)。该方法还包括周期性地发射用于照射该组织的该部分的探测光束(B2),并引起光的周期性的向后散射(D2)。检测初始的和周期性的向后散射,并且将检测的散射转换成该物理和化学变化的振幅、频率或衰减时间至少其中之一的电信号,该向后散射用该物理和化学变化调制。通过在整个时间对该物理和化学变化的振幅、频率或衰减时间至少其中之一求微分可以测定定血糖浓度。
包含:入射步骤,使偏振光入射到被检查面;受光步骤,利用两个以上的受光单元以两种以上的不同的检偏角分别接收所入射的偏振光在被检查面上反射的反射光;图像信号获取步骤,从由受光单元接收的反射光针对每个受光单元获取表示被检查面的像的图像信号;代表值计算步骤,根据图像信号,针对每个受光单元计算各图像信号的代表值;以及判定步骤,根据针对每个受光单元计算出的代表值,判定被检查面的化学转化处理膜的有无,在图像信号获取步骤与代表值计算步骤之间不进行增益调节步骤的情况下,在代表值计算步骤中,进行根据图像信号的强度求出代表值的处理,在图像信号获取步骤与代表值计算步骤之间进行增益调节步骤的情况下,在代表值计算步骤中,进行根据增益求出代表值的处理。
可用于以竞争式检测或夹层式检测方式,灵敏而快速检测很广范围内各种各样的特异性结合配体的分析元件。该检测使用钒溴过氧化物酶标记的免疫反应剂,和产生化学发光信号的洗涤组合物,所述组合物含有2,3-二氢-2,3-二氮杂萘-1,4-二酮衍生物;卤素、假卤素、提供卤素的原料或提供假卤素的原料;并含过氧化物或产生过氧化物的试剂组合物。
本公开提供一种电化学测定系统、电化学测定装置以及电化学测定方法,电化学测定系统具备配置第一和第二生物试样的电化学测定板和与电化学测定板连接的电化学测定装置。电化学测定板具有:第一容池,配置第一生物试样;第一测定电极组,包括在第一容池内设置的多个第一测定电极;第二容池,配置第二生物试样;和第二测定电极组,包括在第二容池内设置的多个第二测定电极。电化学测定装置具有:多个计测电路;切换部,将多个计测电路选择性地切换连接到第一测定电极组和第二测定电极组;和控制部,控制对多个第一和第二测定电极施加的电位。该电化学测定系统能够实现小型化。
电化学阻抗谱(EIS)与连续葡萄糖监测器和连续葡萄糖监测(CGM)联合使用以实现体内传感器校准、总(传感器)故障分析以及智能传感器诊断和故障检测。定义了一种等效电路模型,并且各电路元件被用于表征传感器行为。
本发明公开了一种用于测量体液样品(112)中的分析物浓度的光学测试条(110)、方法和套件(128)。所述光学测试条(119)包括:a)测试条载体(114),其具有至少一个透明区域(116);b)测试区(118),其中所述测试区(118):‑包括至少一块载体箔(120),其中所述载体箔(120)施加至所述测试条载体(114)并且至少部分地覆盖所述测试条载体(114)的所述透明区域(116);‑包括至少一种施加至所述载体箔(120)的测试化学物(122),所述测试化学物(122)经配置用于与分析物进行光学可检测的检测反应,其中所述测试化学物(122)进一步经配置用于至少部分地吸收具有至少一个在650 nm<λabs≤1100nm范围内的吸收波长λabs(144)的光;以及‑包括至少一种多孔材料(124),其用于至少部分地滤出所述样品(112)中所包含的固体成分;其中所述载体箔(120)具有至少一个波长滤光片组件(121),所述波长滤光片组件适于基本上阻挡具有波长λblc(146)的光,λblc≤WLlow,其中550 nm≤WLlow≤650 nm。
本发明涉及用质量分析测定低浓度有机物质的 方法,此法需将有机物质从高压存贮容器送至低压 质谱仪中。本发明的目的是研制一种方法和装置,使 ppb至ppt级的有机物质能直接用质量分析的方法进 行检测。解决的办法是:a)通过剂量控制装置将存 贮器与质谱仪直接相连;b)将质谱仪抽真空至正常 工作气压,以减低有机物质的浓度;c)以更高的灵 敏度检测有机物质。本发明特别适于测定易挥发有 机化合物的光稳定性(例如环境化学剂的浓度-时 间图、半衰期、反应速率常数)等。
与用于分析物测量的非常大规模FET阵列有关的方法和装置。基于改进的FET像素和阵列设计,使用常规CMOS加工技术,可以制造chemFET(例如,ISFET)阵列,其会增加测量灵敏度和准确度,并同时促进明显小的像素尺寸和密集的阵列。改进的阵列控制技术会提供从大和密集阵列快速获取数据。这样的阵列可以用于检测在多种化学和/或生物过程中的不同分析物类型的存在和/或浓度变化。在一个实例中,chemFET阵列会促进DNA测序技术,这基于监测无机焦磷酸(PPi)、氢离子和三磷酸核苷酸的浓度的变化。
根据作为传感器芯片的基本特性的温度依赖性,随着电力的供给,传感器芯片本身的温度上升。而且,如果在温度上升变为稳定状态,传感器芯片光电二极管暗电流变为恒定的时刻,添加化学发光反应试剂,则依赖于试剂温度,传感器芯片温度发生急剧的变化。此时,传感器芯片光电二极管暗电流发生显著的偏差。通过利用热扩散介质的放热作用使传感器芯片的温度变化为最低限度,从而使传感器芯片光电二极管暗电流的偏差(不稳定化)降低。
本发明涉及用于分析物测量的非常大规模FET阵列的方法和装置。可基于改进的FET像素和阵列设计,利用常规CMOS制造技术来制造化学FET(例如ISFET)阵列,该设计在提高测量的灵敏度和准确度的同时有利于明显小的像素尺寸和密集阵列。改进的阵列控制技术提供从大型密集阵列的快速数据采集。这种阵列可用于在广泛的化学和/或生物过程中检测不同类型的分析物的存在和/或浓度的改变。在一个实例中,化学FET有利于基于监测氢离子浓度(PH)变化、其他分析物浓度的变化和/或与涉及DNA合成的化学过程有关的结合事件的DNA序列测定技术。
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