[go: up one dir, main page]

RU2010113349A - Способ и устройство для анализа магнитного материала и анализатор, содержащий это устройство - Google Patents

Способ и устройство для анализа магнитного материала и анализатор, содержащий это устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2010113349A
RU2010113349A RU2010113349/28A RU2010113349A RU2010113349A RU 2010113349 A RU2010113349 A RU 2010113349A RU 2010113349/28 A RU2010113349/28 A RU 2010113349/28A RU 2010113349 A RU2010113349 A RU 2010113349A RU 2010113349 A RU2010113349 A RU 2010113349A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
period
magnetic material
component
biological
Prior art date
Application number
RU2010113349/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2471170C2 (ru
Inventor
Люк ЛЕНГЛЕ (FR)
Люк ЛЕНГЛЕ
Original Assignee
Мегнайсенс Текнолоджи Лимитед (Cy)
Мегнайсенс Текнолоджи Лимитед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Мегнайсенс Текнолоджи Лимитед (Cy), Мегнайсенс Текнолоджи Лимитед filed Critical Мегнайсенс Текнолоджи Лимитед (Cy)
Publication of RU2010113349A publication Critical patent/RU2010113349A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2471170C2 publication Critical patent/RU2471170C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/48Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
    • G01N33/50Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing
    • G01N33/53Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor
    • G01N33/543Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor with an insoluble carrier for immobilising immunochemicals
    • G01N33/54313Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor with an insoluble carrier for immobilising immunochemicals the carrier being characterised by its particulate form
    • G01N33/54326Magnetic particles
    • G01N33/54333Modification of conditions of immunological binding reaction, e.g. use of more than one type of particle, use of chemical agents to improve binding, choice of incubation time or application of magnetic field during binding reaction

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Urology & Nephrology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Cell Biology (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

1. Способ анализа магнитного материала (6), содержащий этапы, на которых: ! a) намагничивают (44) магнитный материал одновременно ! намагничивающим низкочастотным магнитным полем (HL) периодов TL, при этом период TL содержит, по меньшей мере, первый и второй промежутки периода, так что среднее значение мгновенного значения (напряженности) низкочастотного магнитного поля за первый промежуток периода было отлично от среднего значения его мгновенного значения (напряженности) за второй промежуток периода, при этом каждый промежуток периода имеет продолжительность по меньшей мере 100 нс, и ! намагничивающим высокочастотным магнитным полем (HH), изменение мгновенного значения (напряженности) по времени которого является периодическим с частотой fH, причем частота fH намагничивающего высокочастотного магнитного поля составляет по меньшей мере удвоенную частоту fL низкочастотного магнитного поля, ! отличающийся тем, что ! b) создают (48) сигнатуру S(Н) магнитного материала, сформированную по меньшей мере из двух точек S(H)P, причем это создание включает в себя получение значения каждой точки S(H)P, посредством измерения за каждый промежуток периода амплитуды и, возможно, фазы гармоники магнитного поля, индуцированного в магнитном материале, причем амплитуду и фазу получают в ответ на намагничивание в течение этого промежутка периода, причем гармоника имеет частоту nfH, где n является ненулевым положительным целым числом; и ! с) идентифицируют (72) и/или определяют (80, 90) массу магнитного материала по нескольким точкам созданной сигнатуры S(H), при этом умножают (52, 68) несколько точек сигнатуры S(H) соответственно на каждую соответствующую то

Claims (24)

1. Способ анализа магнитного материала (6), содержащий этапы, на которых:
a) намагничивают (44) магнитный материал одновременно
намагничивающим низкочастотным магнитным полем (HL) периодов TL, при этом период TL содержит, по меньшей мере, первый и второй промежутки периода, так что среднее значение мгновенного значения (напряженности) низкочастотного магнитного поля за первый промежуток периода было отлично от среднего значения его мгновенного значения (напряженности) за второй промежуток периода, при этом каждый промежуток периода имеет продолжительность по меньшей мере 100 нс, и
намагничивающим высокочастотным магнитным полем (HH), изменение мгновенного значения (напряженности) по времени которого является периодическим с частотой fH, причем частота fH намагничивающего высокочастотного магнитного поля составляет по меньшей мере удвоенную частоту fL низкочастотного магнитного поля,
отличающийся тем, что
b) создают (48) сигнатуру S(Н) магнитного материала, сформированную по меньшей мере из двух точек S(H)P, причем это создание включает в себя получение значения каждой точки S(H)P, посредством измерения за каждый промежуток периода амплитуды и, возможно, фазы гармоники магнитного поля, индуцированного в магнитном материале, причем амплитуду и фазу получают в ответ на намагничивание в течение этого промежутка периода, причем гармоника имеет частоту nfH, где n является ненулевым положительным целым числом; и
с) идентифицируют (72) и/или определяют (80, 90) массу магнитного материала по нескольким точкам созданной сигнатуры S(H), при этом умножают (52, 68) несколько точек сигнатуры S(H) соответственно на каждую соответствующую точку опорной сигнатуры Sref(H)1, измеренной при идентичных условиях на опорной массе идентичного магнитного материала; и
- вычисляют (82) массы магнитного материала, как функции от результата этого умножения.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что этап идентифицирии (72) и/или определения (80, 90) массы магнитного материала выполняют, по меньшей мере, на основе одной опорной сигнатуры Sref(H)i, измеренной при идентичных условиях на опорной массе идентичного магнитного материала.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что включает в себя этап автоматической идентификации (72) магнитного материала, как функции от результата корреляции сигнатуры S(Н) с каждой из опорных сигнатур Sref(H)i из набора нескольких опорных сигнатур, причем каждая опорная сигнатура Sref(H)i получена с использованием магнитного материала, отличного от других магнитных материалов, использованных для получения других опорных сигнатур, при этом первый и второй магнитные материалы считают отличными друг от друга, если коэффициент β корреляции между членами совокупности, определенный следующим уравнением, меньше 0,95:
Figure 00000001
где
Figure 00000002
и
Figure 00000003
являются производными n-ого порядка магнитной индукции по (напряженности) магнитного поля первого и второго магнитных материалов соответственно n является числом, идентичным числу, определяющему гармонику частоты nfH; и
Figure 00000004
указывает, что интегрирование выполняют идентичным образом для обоих, первого и второго, магнитных материалов по замкнутому контуру, описывающему круг, начинающийся с Hmin, проходящий через Hmax и возвращающийся к Hmin, где Hmin и Hmax являются минимумом и максимумом (напряженности) намагничивающего магнитного поля соответственно.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что этап идентификации (72) и/или определения (80; 90) массы магнитного материала также выполняют, по меньшей мере, на основе одной опорной сигнатуры Sref(H)i, измеренной при идентичных условиях на опорной массе идентичного магнитного материала.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что для анализа совокупности нескольких различных магнитных материалов, при этом первый и второй магнитные материалы считаются отличными друг от друга, если коэффициент β корреляции между членами совокупности, который определяют следующим уравнением, меньше 0,95:
Figure 00000005
где
Figure 00000006
и
Figure 00000007
являются производными n-ого порядка магнитной индукции по (напряженности) магнитного поля первого и второго магнитных материалов, соответственно, n является ненулевым положительным целым числом; и
Figure 00000008
указывает, что интегрирование выполняют идентичным образом для обоих, первого и второго, магнитных материалов по замкнутому контуру, описывающему круг, начинающийся с Hmin, проходящий через Hmax и возвращающийся к Hmin, где Hmin и Hmax являются минимумом и максимумом (напряженности) магнитного поля намагничивания, соответственно,
при этом этап идентификации и/или определения (90) состоит/состоят из идентификации и/или определения массы по меньшей мере одного из магнитных материалов в совокупности на основе нескольких точек сигнатуры S(Н) и нескольких сигнатур Sref(H)i, каждая из которых измерена при идентичных условиях по опорной массе каждого из магнитных материалов совокупности.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что этап определения масс каждого из магнитных материалов в совокупности магнитных материалов содержит решение (92) следующего матричного уравнения:
Figure 00000009
где
Q является количеством опорных сигнатур, Q равно или больше количества отличных магнитных материалов, находящихся в совокупности;
P является количеством точек каждой сигнатуры, при этом Р равно или больше двух;
S(H)j является j-ой точкой сигнатуры S(H);
αi является отношением массы, которая должна быть измерена, магнитного материала, имеющего сигнатуру Sref(H)i, к опорной массе, использованной для создания сигнатуры Sref(H)i;
Sref(H)ij является j-ой точкой сигнатуры Sref(H)i;
N(H)j является j-ой точкой сигнала, представляющего шум, добавляемый к измерению сигнатуры S(H); и
"T" является символом функции транспонирования.
7. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что мгновенное значение (напряженности) низкочастотного магнитного поля в течение каждого из промежутков периода является постоянным.
8. Способ по п.5, отличающийся тем, что мгновенное значение (напряженности) низкочастотного магнитного поля в течение каждого из промежутков периода является постоянным.
9. Способ по п.6, отличающийся тем, что мгновенное значение (напряженности) низкочастотного магнитного поля в течение каждого из промежутков периода является постоянным.
10.Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что для обнаружения или количественного определения биологического или химического компонента в образце, в способе получают совокупность следующим образом:
первый магнитный материал, к которому присоединен лиганд, способный к образованию связи с биологическим или химическим компонентом, который должен быть задетектирован, смешивают с образцом, который должен быть проанализирован, создавая комплекс магнитных материалов/компонентов;
осуществляют концентрирование магнитного комплекса в заданном объеме с использованием магнитного поля;
затем комплекс приводят в контакт со вторым, отличным от первого магнитным материалом, к которому присоединен лиганд, также способный к образованию связи с идентичным находящимся в первом материале биологическим или химическим компонентом, который должен быть детектирован, или с реагентом, обеспечивающим возможность детектирования или количественного определения компонента;
анализируют полученную таким образом совокупность магнитных материалов, что обеспечивает возможность детектирования и/или количественного определения компонента.
11. Способ по п.5, отличающийся тем, что для обнаружения или количественного определения биологического или химического компонента в образце, в способе получают совокупность следующим образом:
первый магнитный материал, к которому присоединен лиганд, способный к образованию связи с биологическим или химическим компонентом, который должен быть задетектирован, смешивают с образцом, который должен быть проанализирован, создавая комплекс магнитных материалов/компонентов;
осуществляют концентрирование магнитного комплекса в заданном объеме с использованием магнитного поля;
затем комплекс приводят в контакт со вторым, отличным от первого магнитным материалом, к которому присоединен лиганд, также способный к образованию связи с идентичным находящимся в первом материале биологическим или химическим компонентом, который должен быть детектирован, или с реагентом, обеспечивающим возможность детектирования или количественного определения компонента;
анализируют полученную таким образом совокупность магнитных материалов, что обеспечивает возможность детектирования и/или количественного определения компонента.
12. Способ по п.6, отличающийся тем, что для обнаружения или количественного определения биологического или химического компонента в образце, в способе получают совокупность следующим образом:
первый магнитный материал, к которому присоединен лиганд, способный к образованию связи с биологическим или химическим компонентом, который должен быть задетектирован, смешивают с образцом, который должен быть проанализирован, создавая комплекс магнитных материалов/компонентов;
осуществляют концентрирование магнитного комплекса в заданном объеме с использованием магнитного поля;
затем комплекс приводят в контакт со вторым, отличным от первого магнитным материалом, к которому присоединен лиганд, также способный к образованию связи с идентичным находящимся в первом материале биологическим или химическим компонентом, который должен быть детектирован, или с реагентом, обеспечивающим возможность детектирования или количественного определения компонента;
анализируют полученную таким образом совокупность магнитных материалов, что обеспечивает возможность детектирования и/или количественного определения компонента.
13. Способ по п.7, отличающийся тем, что для обнаружения или количественного определения биологического или химического компонента в образце, в способе получают совокупность следующим образом:
первый магнитный материал, к которому присоединен лиганд, способный к образованию связи с биологическим или химическим компонентом, который должен быть задетектирован, смешивают с образцом, который должен быть проанализирован, создавая комплекс магнитных материалов/компонентов;
осуществляют концентрирование магнитного комплекса в заданном объеме с использованием магнитного поля;
затем комплекс приводят в контакт со вторым, отличным от первого магнитным материалом, к которому присоединен лиганд, также способный к образованию связи с идентичным находящимся в первом материале биологическим или химическим компонентом, который должен быть детектирован, или с реагентом, обеспечивающим возможность детектирования или количественного определения компонента;
анализируют полученную таким образом совокупность магнитных материалов, что обеспечивает возможность детектирования и/или количественного определения компонента.
14. Способ по п.8, отличающийся тем, что для обнаружения или количественного определения биологического или химического компонента в образце, в способе получают совокупность следующим образом:
первый магнитный материал, к которому присоединен лиганд, способный к образованию связи с биологическим или химическим компонентом, который должен быть задетектирован, смешивают с образцом, который должен быть проанализирован, создавая комплекс магнитных материалов/компонентов;
осуществляют концентрированно магнитного комплекса в заданном объеме с использованием магнитного поля;
затем комплекс приводят в контакт со вторым, отличным от первого магнитным материалом, к которому присоединен лиганд, также способный к образованию связи с идентичным находящимся в первом материале биологическим или химическим компонентом, который должен быть детектирован, или с реагентом, обеспечивающим возможность детектирования или количественного определения компонента;
анализируют полученную таким образом совокупность магнитных материалов, что обеспечивает возможность детектирования и/или количественного определения компонента.
15. Способ по п.9, отличающийся тем, что для обнаружения или количественного определения биологического или химического компонента в образце, в способе получают совокупность следующим образом:
первый магнитный материал, к которому присоединен лиганд, способный к образованию связи с биологическим или химическим компонентом, который должен быть задетектирован, смешивают с образцом, который должен быть проанализирован, создавая комплекс магнитных материалов/компонентов;
осуществляют концентрирование магнитного комплекса в заданном объеме с использованием магнитного поля;
затем комплекс приводят в контакт со вторым, отличным от первого магнитным материалом, к которому присоединен лиганд, также способный к образованию связи с идентичным находящимся в первом материале биологическим или химическим компонентом, который должен быть детектирован, или с реагентом, обеспечивающим возможность детектирования или количественного определения компонента;
анализируют полученную таким образом совокупность магнитных материалов, что обеспечивает возможность детектирования и/или количественного определения компонента.
16. Способ по п.5, отличающийся тем, что для детектирования или количественного определения по меньшей мере двух биологических или химических компонентов в образце, при этом в способе совокупность получают посредством смешивания образца:
с первым магнитным материалом, который образует связь с первым биологическим или химическим компонентом или с реагентом, обеспечивающим возможность детектирования и/или количественного определения компонента;
и со вторым отличным от первого магнитным материалом, который образует связь со вторым биологическим или химическим компонентом или с реагентом, обеспечивающим возможность детектирования и/или количественного определения компонента.
17. Способ по п.6, отличающийся тем, что для детектирования или количественного определения по меньшей мере двух биологических или химических компонентов в образце, при этом в способе совокупность получают посредством смешивания образца:
с первым магнитным материалом, который образует связь с первым биологическим или химическим компонентом или с реагентом, обеспечивающим возможность детектирования и/или количественного определения компонента;
и со вторым отличным от первого магнитным материалом, который образует связь со вторым биологическим или химическим компонентом или с реагентом, обеспечивающим возможность детектирования и/или количественного определения компонента.
18. Способ по п.5, отличающийся тем, что для детектирования или количественного определения, по меньшей мере, двух биологических или химических компонентов в образце, в способе совокупность получают посредством смешивания образца:
с первым магнитным материалом, который образует связь с биологическим или химическим компонентом или с реагентом, обеспечивающим возможность детектирования и/или количественного определения компонента; и
со вторым отличным от первого магнитным материалом, который является инертным по отношению к вышеупомянутому компоненту.
19. Способ по п.6, отличающийся тем, что для детектирования или количественного определения, по меньшей мере, двух биологических или химических компонентов в образце, в способе совокупность получают посредством смешивания образца:
с первым магнитным материалом, который образует связь с биологическим или химическим компонентом или с реагентом, обеспечивающим возможность детектирования и/или количественного определения компонента; и
со вторым отличным от первого магнитным материалом, который является инертным по отношению к вышеупомянутому компоненту.
20. Устройство для анализа магнитного материала, содержащее:
a) генератор (12), выполненный с возможностью намагничивания магнитного материала одновременно:
намагничивающим низкочастотным магнитным полем (HL) периодов TL, причем период TL содержит по меньшей мере первый и второй промежутки периода, так чтобы среднее значение мгновенного значения (напряженности) низкочастотного магнитного поля за первый промежуток периода отличалось от среднего значения его мгновенного значения (напряженности) за второй промежуток периода, при этом каждый промежуток периода имеет продолжительность по меньшей мере 100 наносекунд, и
намагничивающим высокочастотным магнитным полем (HH), при этом изменение мгновенного значения (напряженности) по времени которого является периодическим с частотой fH, причем частота fH намагничивающего высокочастотного магнитного поля составляет по меньшей мере удвоенную частоту fL низкочастотного магнитного поля,
отличающееся тем, что также содержит:
b) конструктор (24) сигнатуры для создания сигнатуры S(Н) магнитного материала, сформированной по меньшей мере из двух точек S(H)P, при этом конструктор выполнен с возможностью получения значения каждой точки S(H)P посредством измерения, за каждый промежуток периода, амплитуды и, возможно, фазы гармоники магнитного поля, индуцированного в магнитном материале, при этом амплитуду и фазу получают только в ответ на намагничивание в течение указанного промежутка периода, при этом гармоника имеет частоту nfH, где n является ненулевым положительным целым числом; и
с) блок (26) идентификации и/или определения массы магнитного материала на основе нескольких точек созданной сигнатуры S(H) при этом блок выполнен с возможностью осуществления
умножения (52, 68) нескольких точек сигнатуры S(H), соответственно, на каждую соответствующую точку опорной сигнатуры Sref(H)i, измеренной при идентичных условиях на опорной массе идентичного магнитного материала; и
вычисления (82) массы магнитного материала, как функции от результата этого умножения.
21. Устройство по п.20, отличающийся тем, что используется для анализа совокупности нескольких отличных магнитных материалов, первый и второй магнитные материалы считаются отличными друг от друга, если коэффициент β корреляции между членами совокупности, определенный следующим уравнением, меньше 0,95:
Figure 00000010
где
Figure 00000011
и
Figure 00000012
являются производными n-ого порядка магнитной индукции по (напряженности) магнитного поля первого и второго магнитных материалов, соответственно, n является ненулевым положительным целым числом; и
Figure 00000013
указывает, что интегрирование выполняют идентичным образом для обоих, первого и второго, магнитных материалов по замкнутому контуру, описывающему круг, начинающийся с Hmin, проходящий через Hmax и возвращающийся к Hmin, где Hmin и Hmax являются минимумом и максимумом (напряженности) магнитного поля намагничивания соответственно,
при этом блок (26) идентификации и/или определения выполнен с возможностью идентификации и/или определения массы по меньшей мере одного из магнитных материалов в совокупности на основе нескольких точек созданной сигнатуры S(H) и нескольких сигнатур Sref(H)i, каждая из которых измерена при идентичных условиях на опорной массе каждого магнитного материала совокупности.
22. Анализатор для анализа среды (4) для анализа, которая может содержать по меньшей мере один биологический и/или химический компонент, причем среда, которая должна быть проанализирована, содержит магнитные частицы (6), связанные с компонентом или реагентом для обеспечения возможности детектирования и/или количественного определения компонента, при этом анализатор содержит:
резервуар (8), пригодный для содержания среды (4) для анализа; и
устройство (10) для измерения массы группы находящихся в среде для анализа магнитных частиц, причем результат этого измерения является пропорциональным. количеству находящегося в среде для анализа компонента, который должен быть проанализирован,
отличающийся тем, что устройством измерения является устройство по п.8 или 9.
23. Анализатор по п.22, отличающийся тем, что анализирует среду для анализа, содержащую по меньшей мере два различных магнитных материала.
24. Анализатор по п.23, отличающийся тем, что выполнен с возможностью реализации способа по п.10.
RU2010113349/28A 2007-09-07 2008-09-05 Способ и устройство для анализа магнитного материала и анализатор, содержащий это устройство RU2471170C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US97067807P 2007-09-07 2007-09-07
FR0757437A FR2920875B1 (fr) 2007-09-07 2007-09-07 Procede et dispositif d'analyse de materiau magnetique, appareil incluant le dispositif
US60/970,678 2007-09-07
FR0757437 2007-09-07
PCT/IB2008/055606 WO2009031129A2 (en) 2007-09-07 2008-09-05 Method and device for analysing a magnetic material, and analyser including the device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010113349A true RU2010113349A (ru) 2011-10-20
RU2471170C2 RU2471170C2 (ru) 2012-12-27

Family

ID=39301100

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010113349/28A RU2471170C2 (ru) 2007-09-07 2008-09-05 Способ и устройство для анализа магнитного материала и анализатор, содержащий это устройство

Country Status (8)

Country Link
US (1) US8289017B2 (ru)
EP (1) EP2185911B1 (ru)
JP (1) JP5616222B2 (ru)
CA (1) CA2698624A1 (ru)
ES (1) ES2571206T3 (ru)
FR (1) FR2920875B1 (ru)
RU (1) RU2471170C2 (ru)
WO (1) WO2009031129A2 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0215185D0 (en) 2002-07-01 2002-08-07 Genovision As Binding a target substance
FR2920875B1 (fr) 2007-09-07 2009-12-04 Magnisense Tech Limited Procede et dispositif d'analyse de materiau magnetique, appareil incluant le dispositif
FI124980B (fi) 2010-01-20 2015-04-15 Hemeltron Ferromagneettisten hiukkasten mittausjärjestelmä
US9778225B2 (en) * 2010-11-15 2017-10-03 Regents Of The University Of Minnesota Magnetic search coil for measuring real-time brownian relaxation of magnetic nanoparticles
RU2507527C1 (ru) * 2012-07-20 2014-02-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова" Устройство для исследования магнитных свойств магнетиков
US11585882B2 (en) 2018-04-11 2023-02-21 Mars Sciences Limited Superparamagnetic particle imaging and its applications in quantitative multiplex stationary phase diagnostic assays

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60114766A (ja) * 1983-11-25 1985-06-21 アイ・アール・テイ コーポレーシヨン 核燃料中のガドリニア含量の測定法
RU2166751C1 (ru) * 2000-03-09 2001-05-10 Никитин Петр Иванович Способ анализа смеси биологических и/или химических компонентов с использованием магнитных частиц и устройство для его осуществления
RU2192018C2 (ru) * 2000-04-17 2002-10-27 Уфимский государственный авиационный технический университет Измеритель содержания ферромагнитных включений в сыпучих средах
DE10126940A1 (de) * 2001-06-01 2002-12-05 Robert Conradt Verfahren zur Detektion magnetischer oder magnetisierbarer Partikel
DE10309132A1 (de) * 2003-02-28 2004-11-18 Forschungszentrum Jülich GmbH Verfahren und Vorrichtung zum selektiven Nachweis magnetischer Partikel
JP2007500347A (ja) * 2003-07-30 2007-01-11 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 改善されたsnrを持つチップ上磁性粒子センサ
JP4728012B2 (ja) * 2005-02-28 2011-07-20 旭化成株式会社 バイオセンサ
FR2891917B1 (fr) * 2005-10-07 2008-01-11 Billanco Capteurs de champ magnetique et de courant, procede de commande et noyau magnetique pour ces capteurs
FR2920875B1 (fr) 2007-09-07 2009-12-04 Magnisense Tech Limited Procede et dispositif d'analyse de materiau magnetique, appareil incluant le dispositif

Also Published As

Publication number Publication date
CA2698624A1 (en) 2009-03-12
FR2920875A1 (fr) 2009-03-13
WO2009031129A2 (en) 2009-03-12
RU2471170C2 (ru) 2012-12-27
EP2185911B1 (en) 2016-04-20
ES2571206T3 (es) 2016-05-24
US8289017B2 (en) 2012-10-16
FR2920875B1 (fr) 2009-12-04
JP5616222B2 (ja) 2014-10-29
EP2185911A2 (en) 2010-05-19
WO2009031129A3 (en) 2009-08-06
JP2010538294A (ja) 2010-12-09
US20100301850A1 (en) 2010-12-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2010113349A (ru) Способ и устройство для анализа магнитного материала и анализатор, содержащий это устройство
ATE467835T1 (de) Membran-basierendes verfahren unter verwendung von zeitaufgelösten fluoreszenzmessungen
EA200600893A1 (ru) Определение гематокрита и концентрации аналита
DE60140431D1 (de) Analyse von biologischen und/oder chemischen gemischen unter verwendung von magnetischen teilchen
ATE255464T1 (de) Analytische testvorrichtung mit orientierte durchgehende kanäle besitzendem substrat und verbesserte verfahren und vorrichtung zum gebrauch derselben
ATE510208T1 (de) Probenanalyseverfahren und probenanalyseeinrichtung
DE112004000850D2 (de) Verfahren und Messsystem zur Erfassung von Gefahrstoffen
DK1254362T3 (da) Analyse af fluorescensintensitet og levetidsfordeling
JP2016523359A5 (ru)
ATE378591T1 (de) Verfahren und vorrichtung zur vorhersage von kardiovaskulären ereignissen
WO2004042403A3 (en) Methods, device and instrument for detection of analytes
NO20003709L (no) Fremgangsmate for detektering av en analytt, og omsluttingsmiddel og kit for anvendelse deri
RU2566651C2 (ru) Способ и установка адаптивного изменения интервала между импульсами при измерении содержания воды на основе ядерного магнитного резонанса (ямр)
DE50110174D1 (de) Verfahren und testkit zum nachweis von analyten in einer probe
Martin et al. Lifetime determination of materials that exhibit a stretched exponential luminescent decay
JP2006132945A5 (ru)
Langer et al. A new method for filter-free fluorescence measurements
JP2005043352A5 (ru)
US12455282B2 (en) Method and system for measuring analyte concentration in a sample
RU2181204C1 (ru) Способ измерения приращения сдвига фаз, характеризующего энергию шумового электромагнитного процесса
ATE295962T1 (de) Verfahren zum nachweis von analyten in proben mittels analysenelementen
ATE369565T1 (de) Verwendung eines viruses, der ein bindungsteil exprimiert, zur messung von analyten in einer probe
Carroll et al. An experiment using time-based detection in flow injection analysis
SU1467474A1 (ru) Способ измерени времен жизни промежуточных реакционноспособных частиц
US20180185838A1 (en) A biochemical analytical technique