本申請適用于氨氣吸附檢測技術領域,提供了一種氨氣吸附性能測試裝置,包括吸附腔、第一氨氣濃度檢測模塊、第二氨氣濃度檢測模塊和流量檢測模塊,吸附腔包括用于放置待測吸附物的腔室,第一氨氣濃度檢測模塊用于檢測輸入到腔室的氨氣的濃度,第二氨氣濃度檢測模塊用于檢測從腔室輸出的氨氣的濃度,流量檢測模塊用于檢測輸入到腔室的氨氣或者從腔室輸出的氨氣的流量,根據(jù)輸入到腔室的氨氣的濃度、從腔室輸出的氨氣的濃度、吸附時間以及氨氣流量計算待測吸附物的氨氣吸附量,相較于通過與化學溶液進行化學反應測量待測吸附物的氨氣吸附量,整個測試過程比較簡單,而且,測試精度較高。
本發(fā)明公開了一種利用光譜法測定農(nóng)產(chǎn)品中植物蛋白的方法,該方法包括如下步驟:利用化學檢測方法測量同一農(nóng)產(chǎn)品的n個樣品中植物蛋白含量,得到相應植物蛋白化學檢測數(shù)據(jù),在光譜范圍為800-2500nm下,對同一農(nóng)產(chǎn)品的n個樣品進行非破壞性的光譜測量,得到相應植物蛋白光譜數(shù)據(jù),其中n≥50;利用光譜數(shù)據(jù)和化學檢測數(shù)據(jù)建立農(nóng)產(chǎn)品植物蛋白檢測的數(shù)據(jù)模型,數(shù)據(jù)模型嵌入數(shù)據(jù)運算服務器;針對待檢農(nóng)產(chǎn)品進行光譜數(shù)據(jù)收集,將所收集的光譜數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)運算服務器;運算服務器根據(jù)所需要檢測的產(chǎn)品品種匹配數(shù)據(jù)模型并進行運算,獲得所檢測農(nóng)產(chǎn)品的植物蛋白含量。
本申請適用于氨氣吸附檢測技術領域,提供了一種氨氣吸附性能測試裝置,包括吸附腔、第一氨氣濃度檢測模塊、第二氨氣濃度檢測模塊和流量檢測模塊,吸附腔包括用于放置待測吸附物的腔室,第一氨氣濃度檢測模塊用于檢測輸入到腔室的氨氣的濃度,第二氨氣濃度檢測模塊用于檢測從腔室輸出的氨氣的濃度,流量檢測模塊用于檢測輸入到腔室的氨氣或者從腔室輸出的氨氣的流量,根據(jù)輸入到腔室的氨氣的濃度、從腔室輸出的氨氣的濃度、吸附時間以及氨氣流量計算待測吸附物的氨氣吸附量,相較于通過與化學溶液進行化學反應測量待測吸附物的氨氣吸附量,整個測試過程比較簡單,而且,測試精度較高。
本發(fā)明公開了一種利用光譜法測定農(nóng)產(chǎn)品中維生素C的方法,該方法包括如下步驟:利用化學檢測方法測量同一農(nóng)產(chǎn)品的n個樣品中維生素C含量,得到相應維生素C化學檢測數(shù)據(jù),在光譜范圍為800-2500nm下,對同一農(nóng)產(chǎn)品的n個樣品進行非破壞性的光譜測量,得到相應維生素C光譜數(shù)據(jù),其中n≥50;利用光譜數(shù)據(jù)和化學檢測數(shù)據(jù)建立農(nóng)產(chǎn)品維生素C檢測的數(shù)據(jù)模型,數(shù)據(jù)模型嵌入數(shù)據(jù)運算服務器;針對待檢農(nóng)產(chǎn)品進行光譜數(shù)據(jù)收集,將所收集的光譜數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)運算服務器;運算服務器根據(jù)所需要檢測的產(chǎn)品品種匹配數(shù)據(jù)模型并進行運算,獲得所檢測農(nóng)產(chǎn)品的維生素C含量。
本發(fā)明公開了一種利用光譜法測定農(nóng)產(chǎn)品中可溶性糖的方法,該方法包括如下步驟:利用化學檢測方法測量同一農(nóng)產(chǎn)品的n個樣品中可溶性糖含量,得到相應可溶性糖化學檢測數(shù)據(jù),在光譜范圍為800-2500nm下,對同一農(nóng)產(chǎn)品的n個樣品進行非破壞性的光譜測量,得到相應可溶性糖光譜數(shù)據(jù),其中n≥50;利用光譜數(shù)據(jù)和化學檢測數(shù)據(jù)建立農(nóng)產(chǎn)品可溶性糖檢測的數(shù)據(jù)模型,數(shù)據(jù)模型嵌入數(shù)據(jù)運算服務器;針對待檢農(nóng)產(chǎn)品進行光譜數(shù)據(jù)收集,將所收集的光譜數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)運算服務器;運算服務器根據(jù)所需要檢測的產(chǎn)品品種匹配數(shù)據(jù)模型并進行運算,獲得所檢測農(nóng)產(chǎn)品的可溶性糖含量。
本發(fā)明公開了一種利用光譜法測定農(nóng)產(chǎn)品中植物油脂的方法,該方法包括如下步驟:利用化學檢測方法測量同一農(nóng)產(chǎn)品的n個樣品中植物油脂,得到相應植物油脂化學檢測數(shù)據(jù),在光譜范圍為800-2500nm下,對同一農(nóng)產(chǎn)品的n個樣品進行非破壞性的光譜測量,得到相應植物油脂光譜數(shù)據(jù),其中n≥50;利用光譜數(shù)據(jù)和化學檢測數(shù)據(jù)建立農(nóng)產(chǎn)品植物油脂檢測的數(shù)據(jù)模型,數(shù)據(jù)模型嵌入數(shù)據(jù)運算服務器;針對待檢農(nóng)產(chǎn)品進行光譜數(shù)據(jù)收集,將所收集的光譜數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)運算服務器;運算服務器根據(jù)所需要檢測的產(chǎn)品品種匹配數(shù)據(jù)模型并進行運算,獲得所檢測農(nóng)產(chǎn)品的植物油脂含量。
本發(fā)明提供的毒品探測設備校驗品的制備方法,將鹽酸對苯甲胺、色素、無水碳酸鈉及液態(tài)石蠟混合均勻得到混合物,將所述混合物置于超聲環(huán)境中水浴加熱,將所述水浴加熱后的混合物高溫處理,以使所述混合物中的氣體排盡,將所述混合物的液態(tài)部分靜置于低溫環(huán)境中靜置成型,得到所述毒品探測設備校驗品,本發(fā)明提供的毒品探測設備校驗品制備方法,將化學校驗品脫酸處理后混合至固態(tài)石蠟內(nèi),利用石蠟在高溫緩慢融化,實現(xiàn)校驗品的緩慢揮發(fā),進而實現(xiàn)氣相校驗,使用簡便,成本低廉,方便儲存于攜帶。
本發(fā)明公開一種板式SOFC電池的分區(qū)性能測試裝置及其裝配方法、測試方法,包括陽極蓋板、陰極蓋板,配重塊,陶瓷流道,集流體、導線以及熱電偶等;陽極蓋板上表面向內(nèi)設有矩形腔體并依次放置有陽極陶瓷流道和板式SOFC電池;板式SOFC電池陰極表面粘接有陰極分區(qū)集流體和陰極分區(qū)導線,電池陽極表面粘接有陽極集流體與陽極導線;陰極蓋板與陰極陶瓷流道設有對應的通孔,通孔內(nèi)放置陶瓷管用于熱電偶的安裝,通過調(diào)整陶瓷管上方的配重塊重量實現(xiàn)不同的加載力,使熱電偶探頭直接接觸板式SOFC電池陰極表面。本發(fā)明測試裝置結構緊湊,操作方便,具有方便定制電池分區(qū)和集流體,靈活調(diào)整內(nèi)部氣體流道結構,準確測取電池局部電化學性能和表面溫度等優(yōu)點。
本發(fā)明涉及生物化學設備領域,提供了一種多通道測序反應小室及其基因測序儀。所述基因測序儀包括液體傳輸組件、多通道測序反應小室、調(diào)平調(diào)焦組件、溫控組件和采圖組件。所述多通道測序反應小室包括多通道反應腔和分液組件;所述多通道反應腔,包括多個相互獨立的反應通道,用于多個樣品分別在不同的反應通道中同時進行測序反應;所述分液組件,用于將試劑分別導入所述多通道反應腔的多個反應通道中,以及將多個反應通道中的試劑排出。本發(fā)明的技術方案能夠實現(xiàn)對多樣品進行平行測序,提高了多樣品測序的效率,且降低了多樣品測序的成本。
本發(fā)明公開了一種一體化工業(yè)廢氣多參數(shù)測量裝置及其測量方法,裝置包括有微控制單元,以及與微控制單元電連接的電源單元、數(shù)據(jù)處理單元、人機交互單元和數(shù)據(jù)傳輸單元,微控制單元的接線端子通過信號線連接有多個用于測量不同污染物的傳感器,傳感器測量對應的污染物并將測量到的數(shù)據(jù)通過電信號傳遞給微控制單元。本方案通過連接線將多臺測量類型的傳感器接入到微控制單元的接口中,實現(xiàn)了在一臺裝置上同時測量多種不同污染物的效果;同時,直接通過信號線連接微控制單元的接線端口即可,拆卸維護方便;采用電子傳感器對污染氣體進行測量,測量過程不用添加化學試劑,降低了運行成本,避免造成二次污染。
本發(fā)明涉及一種基于全光譜水質在線監(jiān)測設備及其監(jiān)測方法,包括脈沖氙燈、清洗模塊、光譜測量模塊和控制單元;其中,所述清洗模塊一端與脈沖氙燈,另一端與光譜測量模塊相連;所述控制單元控制脈沖氙燈發(fā)射脈沖光,控制清洗模塊按需要清洗測量表面,控制清洗模塊進行光路切換,控制光譜測量模塊讀數(shù)每個波段的光信號強度。本發(fā)明采用紫外可見全波段吸收光譜,測量水質污染狀況,可測量COD、BOD、TOC、硝酸鹽、亞硝酸鹽、濁度、色度等因子,具有測量精度高、測量時間快、監(jiān)測因子多、無需試劑、無二次污染等優(yōu)點,實時反映水體污染的變化情況,可根據(jù)現(xiàn)場水樣的成分建立對應的化學模型,以適應不同水體的測量需求。
本發(fā)明公開了一種水質在線監(jiān)測儀智能消解控制器,包括有中央處理器、密封殼體和屏蔽殼體,所述密封殼體和屏蔽殼體中間安裝有化學反應器和光電檢測器,所述光電檢測器檢測化學反應器內(nèi)水質檢測進程,并輸出電信號到中央處理器,由中央處理器對化學反應器內(nèi)所消耗重鉻酸鹽的量進行檢測。本發(fā)明通過光電檢測器對化學反應器內(nèi)的水樣反應進程進行檢測,并將光信號轉換成電信號發(fā)送給水質在線監(jiān)測儀中央處理器進行處理,進而將處理結果進行顯示。與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明具有操作簡單,檢測快速準確,操作過程安全性高等優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種耐高溫高壓高濕輻射的氫氣濃度測量裝置及氫氣測量探頭,所述氫氣測量探頭包括探頭外殼、氫氣測量元件和固定組件,探頭外殼設有覆蓋過濾網(wǎng)的氫氣測量入口,固定組件用于將氫氣測量元件固定在探頭外殼中;氫氣測量元件采用催化電化學方式測量氫氣濃度,包括內(nèi)設絕緣層的測量元件外殼、過濾滲透膜、測量電極、對電極、參比電極、電解質層、儲氧層和氫氣測量元件引線,所述儲氧層采用金屬儲氧和釋放生產(chǎn)氧氣的材料,能夠持續(xù)釋放氧氣。所述氫氣濃度測量裝置采用所述氫氣測量探頭測量氫氣分壓。本發(fā)明適用于核電廠高溫、高壓、高濕、高輻射環(huán)境下的氫氣濃度測量,也適用于其他惡劣環(huán)境下的氫氣濃度測量。
測量顆粒物濃度的方法及測量裝置,本發(fā)明涉及一種測量顆粒物質量濃度的方法,處理器控制采樣泵使氣流從顆粒物收集單元進入,收集顆粒物信息判斷是否需對儀器進行校準,若需要校準,則啟動諧振電路模塊,對光散射測量模塊的參數(shù)值進行校準,待參數(shù)校準完畢后再進行光散射測量模塊,若不需要校準,直接用光散射測量模塊進行測量。諧振校準模塊和光散射測量模塊共用一套氣路從而保證校準過程中各種條件一致,減少誤差因數(shù)。其中,光散射提高測量系統(tǒng)的時間分辨率,微諧振測量提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。有益效果是:克服單純光散射測量方法受顆粒的物理、化學及流動特性的影響,彌補微諧振長效測量時間的不足。
本發(fā)明公開了一種利用EIS測試進行鋰離子電池壽命定性預測的方法。首先確定了鋰離子電池加速老化的方案:在45?60℃溫度條件下,采用0.3?2C充電、0.3?2C放電的循環(huán)制式對電芯進行充放電循環(huán)。充放電循環(huán)之后,將電芯放入35?42℃恒溫箱中恒溫處理2?10h,然后對電芯進行EIS測試,收集EIS數(shù)據(jù),利用Zview軟件對EIS數(shù)據(jù)進行擬合,作出Rct增長率隨循環(huán)周數(shù)的變化曲線,根據(jù)變化曲線對鋰離子電池壽命進行定性預測。本發(fā)明中利用EIS測試進行鋰離子電池壽命定性預測的方法,所采用的EIS測試為無損測試,不會影響之后的測試結果;預測時間短;適應性強,不需要對電芯的電化學反應機理進行深入的研究;同時該方法準確性高,準確度可以達到90%以上。
本申請公開了一種用于Small?RNA的測序方法、測序試劑和應用。本申請用于Small?RNA的測序方法,包括在對混合樣本的環(huán)狀文庫進行測序時,向引物溶液中添加正常測序引物和阻斷測序引物,采用混合引物進行測序;阻斷測序引物由正常測序引物3’末端羥基經(jīng)化學修飾而成。本申請的測序方法,通過添加阻斷測序引物,使得混合樣本環(huán)狀文庫Small?RNA測序得以實現(xiàn),并能有效的保障標簽序列的測序,進而提高了數(shù)據(jù)利用率,得到良好的拆分率。本申請的Small?RNA測序方法和測序試劑,為Small?RNA混合樣本測序提供了一種新的思路和方案,解決了目前的環(huán)狀文庫Small?RNA測序的測序資源浪費等問題。
本發(fā)明公開了一種藥物分子特征屬性的預測方法及預測裝置。所述預測方法包括:構建原始藥物分子屬性數(shù)據(jù)集;對原始藥物分子屬性數(shù)據(jù)集進行預處理,獲得訓練樣本,訓練樣本包括分子指紋、分子圖結構信息和分子特征屬性值;以分子指紋和分子圖結構信息作為輸入,以分子特征屬性作為輸出,建立一個多輸入預測模型,利用訓練樣本對預先構建的多輸入預測模型進行訓練,得到最終預測模型;將新獲取的分子屬性數(shù)據(jù)輸入到最終預測模型,得到分子特征屬性預測值。該訓練樣本充分考慮了藥物小分子的空間幾何特征和物理化學特征,該最終預測模型能有效地預測分子特征屬性值,且具有較高的準確率。
本發(fā)明公開了一種利用光譜法測定農(nóng)產(chǎn)品中粗纖維素的方法,該方法包括如下步驟:利用化學檢測方法測量同一農(nóng)產(chǎn)品的n個樣品中粗纖維素,得到相應粗纖維素化學檢測數(shù)據(jù),在光譜范圍為800-2500nm下,對同一農(nóng)產(chǎn)品的n個樣品進行非破壞性的光譜測量,得到相應粗纖維素光譜數(shù)據(jù),其中n≥50;利用光譜數(shù)據(jù)和化學檢測數(shù)據(jù)建立農(nóng)產(chǎn)品粗纖維素檢測的數(shù)據(jù)模型,數(shù)據(jù)模型嵌入數(shù)據(jù)運算服務器;針對待檢農(nóng)產(chǎn)品進行光譜數(shù)據(jù)收集,將所收集的光譜數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)運算服務器;運算服務器根據(jù)所需要檢測的產(chǎn)品品種匹配數(shù)據(jù)模型并進行運算,獲得所檢測農(nóng)產(chǎn)品的粗纖維素含量。
本發(fā)明公開了一種混凝土碘離子擴散系數(shù)的測試方法,包括以下步驟:處理好的混凝土試塊在碘化鈉水溶液中浸泡不少于30天;浸泡好的混凝土試塊分層磨粉取樣,對粉樣進行化學分析獲得各層的碘離子沉積量;將得到的各層碘離子沉積量數(shù)據(jù),通過非線性擬合Fick第二擴散方程計算碘離子擴散系數(shù)。本發(fā)明在測量內(nèi)摻氯離子擴散系數(shù)時,使用碘離子替代氯離子作為滲透離子,研究碘離子在混凝土結構中的滲透過程和結合機理,并和氯離子的擴散過程和結合進行比較,建立碘離子自然擴散實驗方法,計算出碘離子擴散系數(shù)再轉化為氯離子擴散系數(shù),進而解決內(nèi)摻型氯離子混凝土結構滲透系數(shù)的難題。
一種應用于水質監(jiān)測的重金屬分離化驗裝置,本發(fā)明涉及水質監(jiān)測技術領域,化驗瓶設于箱體的上方,化驗瓶的頂板右側貫穿連接有一號進水管,一號進水管為倒“L”形結構;一號進水管的底部設有一號閥門;化驗瓶的底部左側通過膠水粘貼固定有支撐桿,支撐桿的底部固定在箱體上;化驗瓶的底部設有電機,電機固定在箱體的頂板上,電機與外部電源連接;能夠同步進行數(shù)種化學反應,并能夠將部分重金屬沉淀物取出進行分析,提高了化驗的效率;便于將廢水進行集中處理,避免造成二次污染;無需將化驗設備移動到水源處,且過濾網(wǎng)箱能夠及時過濾雜質,減少反應中出現(xiàn)的干擾。
本實用新型涉及一種人體健康監(jiān)測裝置,包括系統(tǒng)處理器、和所述系統(tǒng)處理器相互連接的汗液傳感器、人體姿態(tài)傳感器、存儲器模塊、為裝置提供電力的電源模塊以及通信模塊。所述汗液傳感器將汗液中標記身體狀況的化學物質轉換成電信號形式傳輸至系統(tǒng)處理器;所述人體姿態(tài)傳感器監(jiān)測人體所承受的加速度、人體脊柱與重力加速度方向之間的傾斜角以及人體處于動態(tài)、靜態(tài)環(huán)境下的橫滾角、俯仰角和航向角,并將監(jiān)測的數(shù)據(jù)以電信號形式傳輸至系統(tǒng)處理器;所述系統(tǒng)處理器提供算法支持,分析傳來的數(shù)據(jù)并對數(shù)據(jù)生成報告。采用此裝置,可以隨時隨地了解和掌控自身健康狀況。
本發(fā)明公開了一種通過煙霧探測自動控制舞臺煙霧控制裝置,具體為舞臺煙霧機裝置領域,包括裝置本體,所述裝置本體的頂端固定安裝有固定板,所述固定板的頂端固定安裝有第一握把,所述裝置本體的內(nèi)部固定安裝有固定箱,所述裝置本體的右端表面固定安裝有第一固定螺釘,所述裝置本體的底端固定連接有第二固定螺釘。了第一過濾裝置和第二過濾裝置,使得該裝置在使用時,第一過濾裝置和第二過濾裝置將儲油箱內(nèi)部的油液進行過濾工作,使得煙泵在使用時,該裝置內(nèi)部的油液純凈度較高,避免油煙中所含化學成份在霧化過程中產(chǎn)生的結晶體容易堵塞煙泵導致故障問題,大大增加了該裝置的實用性。
本申請實施例提供一種模型訓練、藥物篩選和親和力預測的方法與裝置。本申請實施例提供一種預測小分子化合物與蛋白質之間親和力的方法,其包括:基于復合物的三維構象確定接入?yún)^(qū)域,所述復合物由待分析的所述小分子化合物和所述蛋白質形成;基于所述接入?yún)^(qū)域內(nèi)的原子以及化學鍵的特征,構建拓撲圖G;基于所述拓撲圖G,確定特征向量;利用經(jīng)過訓練的機器學習模型對所述特征向量進行處理,以獲得所述化合物與所述蛋白質之間的親和力。利用該方法可以提高小分子化合物與蛋白質之間親和力預測的效率、可解釋性、可重復性、準確度和精度。
本公開涉及一種葡萄糖監(jiān)測探頭,其包括工作電極,所述工作電極具備基底層;葡萄糖酶傳感層,其形成在所述基底層上,能夠與葡萄糖發(fā)生化學反應;半透膜,其形成在所述葡萄糖酶傳感層上,控制葡萄糖分子的通過率;以及生物相容膜,其形成在所述半透膜上,在所述基底層與所述葡萄糖酶傳感層之間,還設置有催化葡萄糖反應的納米顆粒層。根據(jù)本公開,能夠降低工作電極工作電壓,降低干擾,延長葡萄糖監(jiān)測探頭的使用壽命,并且提高對于葡萄糖的反應靈敏度。
本發(fā)明公開了一種血管支架內(nèi)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),包括體內(nèi)監(jiān)測設備和體外接受設備,體內(nèi)監(jiān)測設備與體外接受設備無線通訊連接;體內(nèi)監(jiān)測設備包括主體、薄膜聚合物材料層、控制芯片、若干個傳感器和若干個感應線圈;薄膜聚合物材料層附于主體內(nèi)側面,控制芯片、若干個傳感器和若干個感應線圈均置于薄膜聚合物材料層上;體內(nèi)監(jiān)測設備外表面覆蓋有一層人體兼容性生物膜;體內(nèi)監(jiān)測設備擬利用近場通訊(NFC)方式,利用感應線圈及體外接受設備,實現(xiàn)無線能源供給,及體外無創(chuàng)隨時獲取相關生理化學指標,實現(xiàn)對患者血管內(nèi)參數(shù)的及時監(jiān)控,通過對患者的監(jiān)控數(shù)據(jù)的分析,給予患者及時的反饋和建議,從而控制病情的發(fā)展,改善患者的病況。
本實用新型公開了一種濁度物質監(jiān)測裝置,包括監(jiān)測設備主體,包含通水管、水樣采集器、濁度監(jiān)測單元、主控制單元、水質指示單元。濁度監(jiān)測單元、主控制單元、水質指示單元依次電氣連接。水樣采集器與通水管相連通。該裝置通過水樣采集器對待測水體取樣,濁度監(jiān)測單元發(fā)射紅外光對水樣進行照射,并對水中懸浮顆粒散射的紅外光進行接收,主控制單元依據(jù)散射光強和溫度計算濁度數(shù)值,并控制水質指示單元顯示水質監(jiān)測結果。該裝置可提高實時在線監(jiān)測水中濁度的精確性和穩(wěn)定性;與以往化學監(jiān)測方法相比,無污染﹑長壽命﹑受環(huán)境影響??;結構緊湊,布局合理,集成度高,體積小,便于安裝和攜帶,使用范圍廣;智能化;與常規(guī)現(xiàn)場采樣,實驗室分析相比,監(jiān)測速度快。
本發(fā)明公開了一種濁度物質監(jiān)測裝置,包括監(jiān)測設備主體,包含通水管、水樣采集器、濁度監(jiān)測單元、主控制單元、水質指示單元。濁度監(jiān)測單元、主控制單元、水質指示單元依次電氣連接。水樣采集器與通水管相連通。該裝置通過水樣采集器對待測水體取樣,濁度監(jiān)測單元發(fā)射紅外光對水樣進行照射,并對水中懸浮顆粒散射的紅外光進行接收,主控制單元依據(jù)散射光強和溫度計算濁度數(shù)值,并控制水質指示單元顯示水質監(jiān)測結果。該裝置可提高實時在線監(jiān)測水中濁度的精確性和穩(wěn)定性;與以往化學監(jiān)測方法相比,無污染﹑長壽命﹑受環(huán)境影響?。唤Y構緊湊,布局合理,集成度高,體積小,便于安裝和攜帶,使用范圍廣;智能化;與常規(guī)現(xiàn)場采樣,實驗室分析相比,監(jiān)測速度快。
一種基因測序反應平臺、測序芯片及相關方法、系統(tǒng),所述基因測序反應平臺(100)包括:浸泡反應裝置(130),所述浸泡反應裝置包括至少一個浸泡反應區(qū)(131,132),所述浸泡反應區(qū)內(nèi)設置浸泡反應槽(134),每一所述浸泡反應槽(134)用于盛放基因測序反應的化學試劑并用于將表面具有DNA樣品加載結構且已加載有DNA樣品的測序芯片(900)浸泡于所述化學試劑中進行基因測序反應。
本發(fā)明涉及一種消費品中短鏈氯化石蠟和中鏈氯化石蠟的測定方法,包括如下步驟:步驟S1,樣品前處理:利用超聲萃取法對樣品進行前處理,得到SCCP和MCCP樣品溶液;步驟S2,采用高效液相色譜?質譜?質譜聯(lián)用技術通過大氣壓化學電離將樣品溶液中的SCCP和MCCP有效地電離出若干組特征離子對以及對這些特征離子對進行采集;步驟S3,配置各種氯化石蠟的標準物質溶液,并采用高效液相色譜?質譜?質譜聯(lián)用技術通過大氣壓化學電離將標準物質溶液中的SCCP和MCCP有效地電離出多組特征離子對以及對這些特征離子對進行采集;步驟S4,定性定量分析。
一種基因測序反應設備和基因測序系統(tǒng)?;驕y序反應設備包括:浸泡反應裝置,包括多個浸泡反應區(qū),浸泡反應區(qū)用于盛放基因測序反應用化學試劑以通過將表面具有DNA樣品加載結構并加載有DNA樣品的測序芯片浸泡于化學試劑內(nèi)實現(xiàn)基因測序反應;內(nèi)部轉移裝置,包括沿閉合軌跡循環(huán)移動的內(nèi)部移料單元,多個浸泡反應區(qū)沿閉合軌跡依次設置,內(nèi)部移料單元用于取得、攜帶和釋放測序芯片,以將測序芯片插入浸泡反應區(qū)或從浸泡反應區(qū)中抽離?;驕y序系統(tǒng)包括前述的基因測序反應設備。所述基因測序反應設備和基因測序系統(tǒng)能采用浸泡方式實現(xiàn)基因測序反應。
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