专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种微流控芯片及其制备方法-CN202010345010.4有效
  • 王云兵;李高参;马博轩;杨立;邹耀中;苏云鹏;江鹏 - 四川大学;成都今是科技有限公司
  • 2020-04-27 - 2020-12-01 - B01L3/00
  • 芯片包括经过疏水改性的芯片基底,芯片基底上覆有磷脂,磷脂上镶嵌有经过核苷酸修饰物修饰后的膜蛋白。经疏水改性的芯片基底在电解质溶液浸润后,可以实现与磷脂的稳定结合;经稳定化处理的两性磷脂分子具有更高的成率,其在芯片基底形成磷脂后,具有更好的稳定性,可实现更长时间的测序工作;经核苷酸修饰的膜蛋白可嵌入磷脂,作为生物纳米孔实现基因测序工作,经过核苷酸化修饰,其在基因测序的效率及准确性上都有较大的提升。采用本发明所述的生物纳米孔微流芯片系统,可大大提升自动化基因测序速度,测序准确性并有效降低测序成本。
  • 一种微流控芯片及其制备方法
  • [发明专利]基于纳米孔的分子检测与测序-CN201711308364.6在审
  • 兰德尔·戴维斯;R·陈 - 吉尼亚科技公司
  • 2013-01-18 - 2018-03-23 - C12Q1/6874
  • 本申请涉及基于纳米孔的分子检测与测序。本发明提供了使用纳米孔进行分子鉴定和聚合物(例如,核酸)测序的系统和方法。可使聚合物穿过或接近纳米孔,聚合物的各种亚单位可影响流动通过该纳米孔的电流。可通过在纳米孔和/或施加的多个电压下测量电流来鉴定所述各种亚单位。在一些情况下,标记的核苷酸的聚合向纳米孔呈现标签分子,该标签分子可通过在纳米孔和/或施加的多个电压下测量电流来鉴定。本文还提供了用纳米孔对双链核酸分子的有义链和反义链均进行测序的系统和方法,以及使用核糖核酸(RNA)减速物分子来减慢核酸分子穿过或接近纳米孔的方法。
  • 基于纳米分子检测
  • [发明专利]基于纳米孔的分子检测与测序-CN201380015023.3有效
  • 兰德尔·戴维斯;R·陈 - 吉尼亚科技公司
  • 2013-01-18 - 2018-01-12 - G01N27/26
  • 本发明提供了使用纳米孔进行分子鉴定和聚合物(例如,核酸)测序的系统和方法。可使聚合物穿过或接近纳米孔,聚合物的各种亚单位可影响流动通过该纳米孔的电流。可通过在纳米孔和/或施加的多个电压下测量电流来鉴定所述各种亚单位。在一些情况下,标记的核苷酸的聚合向纳米孔呈现标签分子,该标签分子可通过在纳米孔和/或施加的多个电压下测量电流来鉴定。本文还提供了用纳米孔对双链核酸分子的有义链和反义链均进行测序的系统和方法,以及使用核糖核酸(RNA)减速物分子来减慢核酸分子穿过或接近纳米孔的方法。
  • 基于纳米分子检测
  • [发明专利]一种面向亚纳米孔微流控生物芯片的待测序蛋白质预处理方法-CN202310691614.8在审
  • 董竹新;孟斌;姚梓杨 - 中南大学
  • 2023-06-12 - 2023-09-05 - G01N1/28
  • 本发明属于纳米孔蛋白质测序领域,具体公开了一种面向亚纳米孔微流控生物芯片的待测序蛋白质预处理方法;本发明的技术方案具体为:将0.001‑0.1%w/v表面活性剂和0.1‑5mM还原剂组成微量变性剂,与50‑500pM的目标蛋白质混合在50‑500mM氯化钠溶液,在80‑100℃的条件下加热1‑3h,以上浓度均为终浓度;使用本发明所述的方法对蛋白质进行预处理之后,能够在蛋白质表面包裹上均匀等量的SDS阴离子,这为蛋白质单分子能够以电泳的方式在亚纳米孔实现易位创造了有利条件,而使得我们能够利用基于固态纳米孔的微流控生物芯片记录采集变性后的蛋白质单分子易位事件的离子电流信号,从而为蛋白质的单分子测序创造条件
  • 一种面向纳米孔微流控生物芯片待测序蛋白质预处理方法
  • [发明专利]纳米孔电压方法-CN201780062958.5有效
  • R.戴维斯;M.沃尔格伦 - 豪夫迈·罗氏有限公司
  • 2017-10-10 - 2021-01-08 - G01N33/487
  • 一种用于为核酸分子测序的方法包括提供测序单元(200),所述测序单元具有驻留在井(205)之上的(214)的纳米孔(216),在井底部的第一电极(202),在之上的腔室(215)的第二电极(210),以及在井(205)和腔室(215)的电解质(206,208)。所述第一电极(202)被配置成促进离子电流的非法拉第传导,并且与电解质的离子一起形成电容。第一电极和第二电极(202,210)而施加第一电压信号,从而创建使序列单元的核酸分子移动通过纳米孔(216)的力。所述第一电压信号(1310)增大以补偿在第一电压信号的施加期间在第一电极(202)处的电容的改变。所述方法还包括确定在第一电压信号期间所测量的信号值,所述信号值对应于核酸分子的一个或多个核苷酸。
  • 纳米电压方法
  • [发明专利]一种基于变分推断的模态超分辨率重建方法-CN202211636769.3有效
  • 邓岳;李博翰 - 北京航空航天大学
  • 2022-12-20 - 2023-05-09 - G06T3/40
  • 本发明公开了一种基于变分推断的模态超分辨率重建方法,包括获取低分辨率空间测序数据和高分辨率染色图像;根据低分辨率空间测序数据,提取测序特征,构建对应的矩阵A;根据高分辨率染色图像,提取图像特征,构建对应的矩阵W;根据测序特征和矩阵A,利用空间信息提取网络提取环境因子;根据环境因子、图像特征以及矩阵W,利用模态超分辨率变分推断网络,实现所述低分辨率空间测序数据的超分辨率重建。本发明公开的算法能够解析高分图像信号与低分测序信号的模态融合与互补,突破了单一模态的技术瓶颈,实现模态分析更高通量数据、更高精度超分、更高可靠性融合。
  • 一种基于推断跨模态超分辨率重建方法

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