×
10.06.2014
216.012.cffe

Результат интеллектуальной деятельности: БИОСЕНСОР С КВАДРУПОЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002519017
Дата охранного документа
10.06.2014
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике, в частности, к медицинской. Устройство представляет собой квадрупольный магнитный блок (1, 2, 3, 4) для обеспечения различного градиента магнитного поля на сенсорной поверхности на дне средства, например, картриджа или камеры, для размещения жидкого образца в биосенсоре с целью управления частицами образца. Также под сенсорной поверхностью расположен детектор частиц, аккумулированных на и/или вблизи сенсорной поверхности, например, оптический детектор, основанный на нарушенном полном внутреннем отражении (FTIR). 13 з.п. ф-лы, 14 ил.

Изобретение относится к биосенсору с магнитными метками с квадрупольной магнитной системой управления.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Спрос на биосенсоры все больше возрастает в наши дни. Как правило, биосенсоры позволяют детектировать конкретные молекулы в аналите, в котором количество молекул обычно мало. Например, можно измерять количество лекарств или сердечных маркеров в слюне или крови. Поэтому используются частицы-мишени, например сверхпарамагнитные шарики-метки, которые специфически связываются только со специфическим связывающим участком или точкой, если детектируемые молекулы присутствуют в аналите. Одним из известных способов детектирования этих частиц-меток, связанных с точкой связывания, является нарушенное полное внутренне отражение (FTIR). В этом способе свет подается на образец под углом полного внутреннего отражения. Если вблизи поверхности образца отсутствуют частицы, свет полностью отражается. Однако если частицы-метки связались с поверхностью, то условие полного внутреннего отражения нарушается, часть света рассеивается в образце, и, таким образом, количество отраженного поверхностью света уменьшается. Измеряя интенсивность отраженного света оптическим детектором можно оценить количество частиц, связанных с поверхностью. Это позволяет оценить количество целевых специфических молекул, присутствующих в аналите или образце.

Эта технология, равно как и другие сенсоры с магнитными метками, в частности биосенсоры, критически зависит от магнитного притяжения шариков или магнитных меток, также называемого воздействием. Магнитное воздействие особенно важно для увеличения производительности (скорости) биосенсора для применения у постели больного. Направление магнитного воздействия может быть как в сторону поверхности или области сенсора, где производятся фактические измерения, так и от поверхности этого сенсора. В первом случае магнитное воздействие позволяет увеличить концентрацию магнитных частиц около поверхности сенсора, таким образом ускоряя процесс связывания магнитных частиц с поверхностью сенсора. Во втором случае частицы удаляются с поверхности, что называется магнитной очисткой. Магнитная очистка может заменить этап традиционной мокрой очистки. Она более тщательная и уменьшает количество операционных этапов.

В более сложных применениях, на маленькой поверхности может обеспечиваться несколько точек связывания. Далее может быть необходимым сначала накопить частицы или метки в первом связывающем участке, и после этапа очистки переместить магнитные метки ко второму связывающему участку. Такие приложения обеспечивают большую управляемость магнитного поля, генерируемого для приложения точных и предварительно определенных сил к магнитным частицам-меткам.

В WO 2008/107827 A1 раскрыта электромагнитная система для биосенсоров, причем система может быстро переключаться между сильными магнитными градиентами без необходимости перемещения механических элементов. Это реализовано посредством двух независимых элементных блоков, которые разделены в области полюсных наконечников зазором, в котором располагается объем образца с использованием картриджа и в котором сенсорные поверхности биосенсора расположены на одной или более внутренних поверхностей картриджа.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Задачей настоящего изобретения является предоставление улучшенного биосенсора магнитных меток, который позволяет улучшить степень управления силами, действующими на магнитные частицы. Еще одной задачей настоящего изобретения является предоставление улучшенного биосенсора, который является более гибким и может быть использован для разных видов приложений.

Эти задачи достигаются посредством признаков, приведенных в формуле изобретения.

Настоящее изобретение предоставляет биосенсор, содержащий средство для размещения жидкого образца, имеющее сенсорную поверхность на его дне, и средство для детектирования частиц, аккумулированных на и/или вблизи сенсорной поверхности. Биосенсор дополнительно содержит квадрупольный магнитный блок, выполненный с возможностью обеспечения градиента магнитного поля на сенсорной поверхности, при этом блок расположен под сенсорной поверхностью.

Примером средства для размещения жидкого образца является ячейка с образцом в виде картриджа или камеры для образцов, которая выполнена с возможностью приема и содержания в себе жидкого образца. Ячейка с образцом может, например, быть картриджем или кюветой с сенсорной поверхностью на своем дне, которая находится в жидком контакте с объемом для образцов картриджа.

Любой детектор, пригодный для детектирования магнитных частиц, может быть использован в качестве средства для детектирования частиц, аккумулированных на и/или вблизи сенсорной поверхности. В предпочтительном варианте используется оптический детектор. В наиболее предпочтительном варианте осуществления биосенсора используется оптический детектор, основанный на нарушенном полном внутреннем отражении (FTIR).

В наиболее предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения квадрупольный магнитный блок содержит четыре независимо управляемых магнитных субблока. Квадрупольный магнитный блок может содержать, например, четыре электромагнитных катушки, которые независимо управляются посредством раздельного обеспечения электрического тока к упомянутым катушкам. Это позволяет генерировать специфические рисунки магнитного поля и/или градиента магнитного поля на сенсорной поверхности. Например, могут быть активированы только два или три магнитных субблока, в то время как остальные один или два могут оставаться нейтральными. Дополнительно или альтернативно, субблоки могут иметь различные направления намагниченности. Например, один субблок может обеспечивать магнитное поле, направленное вверх, в то время как другой субблок может обеспечивать магнитное поле, направленное вниз.

Таким образом, на сенсорной поверхности может быть обеспечено четко определенное и предопределенное магнитное поле и/или градиент магнитного поля для перемещения магнитных меток-частиц к определенным связывающим участкам или от них.

Если субблоки содержат электромагниты, то дополнительно возможно генерировать динамическое магнитное поле, например вращающееся магнитное поле.

В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления квадрупольный магнитный блок содержит четыре электромагнитных катушки c сердечником, при этом сердечники четырех электромагнитных катушек имеют форму, выполненную с возможностью обеспечения сильного градиента магнитного поля на сенсорной поверхности. Это может быть достигнуто, например, путем обеспечения сердечника с острым концом вблизи сенсорной поверхности. Также предпочтительно, чтобы сердечники четырех электромагнитных катушек имели формы, выполненные с возможностью обеспечения сильного градиента магнитного поля в направлении, перпендикулярном к сенсорной поверхности. В особенности предпочтительно, чтобы сердечники четырех электромагнитных катушек имели форму, выполненную с возможностью обеспечения слабого градиента магнитного поля в направлении, параллельном к сенсорной поверхности. Это предпочтительно достигается посредством сердечников четырех электромагнитных катушек, каждый из которых имеет скошенный полюсный наконечник. Согласно предпочтительному варианту осуществления скос полюсного наконечника с сенсорной поверхностью имеет угол между 30° и 60°, предпочтительно между 40° и 60° и наиболее предпочтительно около 45°.

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения квадрупольный магнитный блок является подвижным по отношению к сенсорной поверхности. В частности, предпочтительно, чтобы квадрупольный магнитный блок мог скользить параллельно сенсорной поверхности. Таким образом, возможно правильное выравнивание между связывающими участками на сенсорной поверхности и субблоками квадрупольного магнитного блока.

Также предпочтительно, чтобы квадрупольный магнитный блок был выполнен с возможностью обеспечения переключаемого градиента магнитного поля.

Сенсорная поверхность биосенсора предпочтительно содержит один или более связывающих участков, при этом один или более связывающих участков содержат реагент или комбинацию нескольких реагентов.

Биосенсор согласно настоящему изобретению является преимущественным по сравнению с известным уровнем техники, поскольку он предоставляет более верное и точное воздействие магнитных меток-частиц на сенсорную поверхность. Таким образом, могут быть достигнуты более сложные схемы воздействия, включая многоступенчатые воздействия на различные сенсорные участки на одной и той же сенсорной поверхности. Более того, могут быть достигнуты динамические эффекты посредством обеспечения вращающегося магнитного поля или высоко-переключаемого градиента. Это помогает, в частности, предотвратить формирование вертикальных или горизонтальных колонн суперпарамагнитных шариков.

Эти и другие аспекты изобретения будут очевидны из и объяснены со ссылкой на варианты осуществления, описанные ниже.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

В дальнейшем изобретение поясняется описанием предпочтительных вариантов воплощения со ссылками на сопроводительные чертежи, на которых:

Фиг.1 изображает общий вид квадрупольного магнитного блока, который может быть использован в биосенсоре в соответствии с настоящим изобретением;

Фиг.2 изображает вид сверху квадрупольного магнитного блока, показанного на Фиг. 1;

Фиг. 3a и 3b изображают примерные градиенты B2, которые могут быть получены при помощи квадрупольного магнитного блока, показанного на Фиг. 1 и 2;

Фиг. 4 изображает вид в поперечном сечении квадрупольного магнитного блока, который может быть использован в биосенсоре в соответствии с настоящим изобретением;

Фиг. 5 изображает диаграммы моделирования горизонтального градиента магнитного поля для различных скосов полевых наконечников квадрупольного магнитного блока, изображенного на Фиг. 4;

Фиг. 6 изображает вид сверху квадрупольного магнитного блока, изображенного на Фиг. 4;

Фиг. 7a, 7b и 7c схематически изображают линии потока магнитного поля квадрупольного магнитного блока, показанного на Фиг. 4 и 6 - в поперечном сечении и вид сверху;

Фиг. 8a изображает диаграмму напряженности магнитного поля как функцию горизонтальной координаты;

Фиг. 8b изображает диаграмму горизонтального градиента поля как функцию горизонтальной координаты;

Фиг. 9a изображает диаграмму напряженности поля как функцию вертикальной координаты;

Фиг. 9b изображает диаграмму вертикального градиента поля как функцию вертикальной координаты.

ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Фиг. 1 изображает общий вид квадрупольного магнитного блока, содержащего четыре магнитных субблока 1,2,3 и 4, каждый из которых состоит из электромагнитной катушки с сердечником. Сердечникам придана форма, обеспечивающая сильный градиент магнитного поля на сенсорной поверхности, которая должна быть расположена над квадрупольным магнитным блоком. Сердечники четырех электромагнитных катушек разделены посредством зазоров. Таким образом, возможно выполнять детектирования, например посредством FTIR, снизу сенсорной поверхности. Осветительный луч света может быть пропущен снизу через зазор между двумя сердечниками электромагнитных катушек по направлению к сенсорной поверхности, а отраженный сенсорной поверхностью свет может быть детектирован на детекторе.

Фиг. 2 изображает вид сверху квадрупольного магнитного блока, показанного на Фиг. 1. Ясно видны зазоры между четырьмя сердечниками.

Фиг. 3 изображает результаты вычислений градиента B2, который индуцирован квадрупольным магнитным блоком, показанным на Фиг. 1 и 2. Вычисления выполнены для расстояния 1 мм над магнитными полюсами. Фиг. 3a изображает градиент B2 в единицах Т2/м вдоль линии A-A на фиг.2. Здесь магнитный субблок 1 представляет северный полюс, магнитный субблок 2 представляет южный полюс, а магнитные субблоки 3 и 4 являются нейтральными.

Фиг. 3b изображает градиент B2 в единицах Т2/м вдоль линии B-B на Фиг. 2. Здесь магнитный субблок 1 является северным полюсом, магнитный субблок 3 является южным полюсом, а магнитные субблоки 2 и 4 являются нейтральными. Максимальный приложенный электрический ток составляет 1А.

Как легко видеть из двух примерных градиентов, показанных на Фиг. 3a и 3b, можно легко обеспечить различные конфигурации магнитного поля путем включения и выключения различных магнитных субблоков. Например, градиент B2, показанный на Фиг. 3a, содержит резкий минимум, тогда как градиент, показанный на Фиг. 3b, имеет чрезвычайно широкий минимум. Соответственно, могут быть точно указаны области или связывающие участки, в направлении которых магнитные частицы должны направляться.

Другие эффекты возможны посредством обеспечения, например вращающегося магнитного поля. Для этого четыре катушки квадрупольного магнитного блока приводятся в действие посредством, например, синусоидального тока с максимальным значением 1,5 А и с 90° сдвигом фазы друг между другом.

Для специалиста должно быть очевидно, что вышеизложенные примеры не должны толковаться как ограничивающие область защиты настоящего изобретения. В самом деле, в стандартном эксперименте с использованием биосенсора по настоящему изобретению может быть реализовано большое количество совершенно различных схем управления квадрупольным магнитным блоком. Они могут включать в себя различные статические и динамические схемы воздействия. Более того, квадрупольный магнитный блок не ограничен блоком, показанным на Фиг. 1 и 2. Любой тип квадрупольного расположения магнитных блоков может быть использован в биосенсоре в соответствии с настоящим изобретением. В частности, сердечники электромагнитных катушек могут иметь различные формы в зависимости от конкретного применения.

Фиг. 4 изображает вид в поперечном сечении предпочтительного варианта осуществления квадрупольного магнитного блока, который может быть использован в биосенсоре в соответствии с настоящим изобретением. В поперечном сечении видны только два магнитных субблока квадрупольного магнитного блока - 1 и 3. Полный вид сверху магнитного квадруполя можно видеть на Фиг. 6. Магнитный квадруполь содержит четыре магнитных субблока 1, 2, 3 и 4, каждый из которых содержит стержень, выполненный из мягкого железа, с катушкой вокруг него, и полюсный наконечник (1a, 2a, 3a, 4a). Вокруг этих четырех магнитных субблоков расположен квадрат 19, направляющий поток, со стороной 115 мм. Квадрат 19, направляющий поток также выполнен из мягкого железа и имеет сечение 10 мм×10 мм. Стержни сердечников и полюсные наконечники имеют размеры 5 мм×5 мм. Противоположные полюсные наконечники разделяют 10 мм, как можно видеть на Фиг. 4. Для того, чтобы иметь однородное поле над полюсными наконечниками 1a и 3a, а не между ними, полюсные наконечники 1a и 3a скошены под углом 45°. Конечно соответствующие полюсные наконечники 2a и 4a, которые не видны на Фиг. 4, также скошены. Образец 5 расположен в центре квадруполя, в 2 мм над верхней границей полюсов.

Моделирование показывает, что полюсные наконечники, скошенные на 45°, дают приблизительно наименьший горизонтальный градиент поля. На Фиг. 5 показано сравнение моделированных магнитных градиентов для полевых наконечников с углами 30° (кривая 6), 45° (кривая 7) и 60° (кривая 8). Горизонтальный градиент поля полевых наконечников, образующих с сенсорной поверхностью угол 45°, несомненно меньше, чем в двух других случаях.

На Фиг. 7a, 7b и 7c схематически изображены линии 9 потока магнитного тока квадрупольного магнитного блока, показанного на Фиг. 4 и 6 в сечении и в виде сверху. Как можно видеть на Фиг. 7a, линии 9 магнитного поля загнуты наверх из-за скошенных полюсных наконечников. На Фиг. 7a смоделировано магнитное поле между противоположными полюсами 2a и 4a. На Фиг. 7b смоделировано магнитное поле между соседними полюсами 1a-2a и 3a-4a. Оказывается, что в центре квадрупольного магнитного блока, а именно в оптическом поле видения микроскопа, которое имеет размер приблизительно 0,1 мм×0,1 мм, линии 9 поля практически параллельны друг другу.

Для определения градиентов магнитного поля напряженность магнитного поля измерялась как функция горизонтальной координаты x и вертикальной координаты z (сравните Фиг. 4). Напряженность магнитного поля измерялась с помощью датчика Холла, в то время как через две противоположные катушки пропускали постоянный ток +277 мА и -277 мА. Результаты измерений показаны на Фиг. 8a в виде кривой 10. Кривая 11 представляет результаты моделирования.

На Фиг. 8a изображена напряженность поля как функция горизонтальной координаты x. Небольшая асимметрия напряженности поля в направлении x вызвана небольшой асимметрией при установке, потому что установка не была точно выровнена. Измеренная напряженность поля на 20% меньше предсказанной моделированием вследствие неидеальности свойств реального квадруполя по сравнению с моделированиями. На Фиг. 8b изображен горизонтальный градиент магнитного поля как функция горизонтальной координаты x, как измеренный (кривая 12), так смоделированный (13).

На Фиг. 9a изображена напряженность магнитного поля как функция вертикальной координаты z (измерение - кривая 14; моделирование - кривая 15), тогда как на Фиг. 9b показан вертикальный градиент магнитного поля как функция вертикальной координаты z (измерение - кривая 16; моделирование - кривая 17).

Как видно из вышеописанных результатов, используя квадрупольный магнитный блок, показанный на Фиг. 4 и 6, возможно обеспечить одновременно слабый градиент магнитного поля параллельно сенсорной поверхности и сильный магнитный градиент перпендикулярно сенсорной поверхности. Соответственно, на магнитные шарики в магнитном биосенсоре в направлении, перпендикулярном сенсорной поверхности, может действовать большая сила. Таким образом, магнитные шарики могут быть эффективно направлены в сторону сенсорной поверхности или от нее. В то же время боковые силы, действующие на шарики, пренебрежимо малы. Следовательно, предпочтительный вариант осуществления, показанный на Фиг. 4 и 6, позволяет точно управлять магнитными шариками в магнитном биосенсоре.

Одним из преимуществ варианта осуществления, показанного на Фиг. 4 и 6, является то, что однородные магнитные поля создаются в оптическом поле видения с практически отсутствующим горизонтальным градиентом и с вертикальным градиентом, который создает силы, действующие на шарики, одного порядка величины с гравитационными силами. Следовательно, шарики могут быть управляемы и детектированы на большой площади.

Хотя изобретение было проиллюстрировано и описано в деталях на чертежах и в последующем описании, такие иллюстрации и описания должны рассматриваться в качестве иллюстративных или в качестве образца и не ограничивающих; изобретение не ограничено раскрытыми вариантами осуществления. Другие вариации раскрытых вариантов осуществления могут быть понятны и осуществлены специалистами в данной области, применяя на практике заявленное изобретение, из изучения чертежей, описания и прилагаемой формулы изобретения. В формуле изобретения слово «содержит» не исключает наличия других элементов или этапов, а единственное число не исключает множественности. Один процессор или другой блок может выполнять функции нескольких элементов, перечисленных в формуле изобретения. Сам факт того, что некоторые измерения перечислены в различных зависимых пунктах не указывает на то, что комбинация этих измерений не может быть использована для получения преимущества. Никакие характерные признаки в формуле изобретения не должны истолковываться в качестве ограничивающих объем притязаний.


БИОСЕНСОР С КВАДРУПОЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
БИОСЕНСОР С КВАДРУПОЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
БИОСЕНСОР С КВАДРУПОЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
БИОСЕНСОР С КВАДРУПОЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
БИОСЕНСОР С КВАДРУПОЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
БИОСЕНСОР С КВАДРУПОЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
БИОСЕНСОР С КВАДРУПОЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
БИОСЕНСОР С КВАДРУПОЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
БИОСЕНСОР С КВАДРУПОЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
БИОСЕНСОР С КВАДРУПОЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
БИОСЕНСОР С КВАДРУПОЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
БИОСЕНСОР С КВАДРУПОЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
БИОСЕНСОР С КВАДРУПОЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
БИОСЕНСОР С КВАДРУПОЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-2 из 2.
27.06.2014
№216.012.d62d

Приведение в действие импульсным магнитным полем для чувствительных анализов

Группа изобретений относится к медицине, а именно к лабораторной диагностике, и может быть использована для управления перемещением магнитных или намагничиваемых объектов в картридже биосенсора. Для этого проводят следующие этапы, на которых: (a) предоставляют картридж биосенсора с проходящей в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520607
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.09.2014
№216.012.f348

Вращающееся магнитное поле для улучшенного детектирования при анализе кластеров

Группа изобретений относится к медицине, а именно к лабораторной диагностике, и может быть использована для выполнения анализа кластеров. Анализ содержит следующие этапы: a) предоставляют суспензию из суперпарамагнитных частиц в жидкости, предназначенной для анализа, при этом суперпарамагнитные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528102
Дата охранного документа: 10.09.2014
Показаны записи 211-220 из 1 330.
27.01.2014
№216.012.9cc6

Детектор спектральной визуализации

Изобретение относится к детектору спектральной визуализации. Одномерный многоэлементный фотодетектор (120), содержащий матрицу фотодиодов (122), включающую в себя первый верхний ряд фотодиодных пикселей и второй нижний ряд фотодиодных пикселей, при этом матрица фотодиодов (122) является частью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505840
Дата охранного документа: 27.01.2014
27.01.2014
№216.012.9cd5

Шифрование элементов данных на основе идентификации для безопасного доступа к ним

Изобретение относится к управлению цифровыми правами, а именно к управлению доступом к зашифрованным элементам данных. Техническим результатом является повышение защищенности данных. Способ шифрования элемента данных, содержащий: шифрование (103), используя ключ (102) симметричного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505855
Дата охранного документа: 27.01.2014
27.01.2014
№216.012.9cda

Одновременная основанная на модели сегментация объектов, удовлетворяющих заранее заданным пространственным соотношениям

Изобретение относится к области сегментации изображений. Техническим результатом является обеспечение одновременной сегментации объектов близко друг к другу при одновременном обеспечении требуемых пространственных соотношений, а также минимизация вероятности нарушения требуемых пространственных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505860
Дата охранного документа: 27.01.2014
27.01.2014
№216.012.9d27

Устройство автостереоскопического отображения

Изобретение относится к автостереоскопическому устройству отображения. Техническим результатом является снижение неоднородности яркости устройства отображения. Результат достигается тем, что автостереоскопическое устройство отображения, включающее модуль формирования визуального отображения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505937
Дата охранного документа: 27.01.2014
10.02.2014
№216.012.9d7c

Фен, насадка для фена и фен с такой насадкой

Изобретение относится к фенам и к насадке для фена. Задачей изобретения является создание фена, насадки для фена и фена с такой насадкой, которая обеспечивает улучшенные характеристики сушки волос при одновременном поддержании температуры выходящего воздуха в безопасных пределах. Фен содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506024
Дата охранного документа: 10.02.2014
10.02.2014
№216.012.9fc5

Комбинация asg, катода и держателя для детектора фотонов

Изобретение относится к комбинации отсеивающего растра, катода и держателя для детектора фотонов, используемого при получении изображений в спектральной компьютерной томографии. Детектор фотонов содержит катод, имеющий, по меньшей мере, одну проходящую наружу пластину и, по меньшей мере, одну...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506609
Дата охранного документа: 10.02.2014
10.02.2014
№216.012.9fcd

Сиды с компенсированной белой точкой для жк-дисплеев

Устройство задней подсветки для цветного ЖК-дисплея включает в себя светодиоды (СИДы) белого света, образованные с использованием синего СИДа со слоем красного и зеленого люминофоров над ним. Для обеспечения равномерности компоненты синего света по поверхности экрана ЖК-дисплея, а также для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506617
Дата охранного документа: 10.02.2014
10.02.2014
№216.012.a00a

Система беспроводной передачи энергии

Изобретение относится к области беспроводной передачи энергии. Система беспроводной передачи энергии содержит базовый блок (1) с несколькими цепями генерации магнитного поля и устройство (10), отделимое от упомянутого базового блока (1), имеющее принимающий индуктор, приспособленный для приема...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506678
Дата охранного документа: 10.02.2014
10.02.2014
№216.012.a028

Механизм выбора режима 3d для воспроизведения видео

Изобретение относится к способу воспроизведения видеоинформации, пригодной как для двумерного (2D) отображения, так и трехмерного (3D) отображения. Техническим результатом является обеспечение легкого переключения 2D и 3D контента в зависимости, как от условий наблюдения, так и от числа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506708
Дата охранного документа: 10.02.2014
20.02.2014
№216.012.a0ca

Устройство для паровой обработки и смешивания пищевых продуктов

Изобретение относится к устройству для паровой обработки и смешивания пищевых продуктов, в частности, для приготовления детского питания. Устройство для паровой обработки и смешивания пищевых продуктов содержит емкость для приема пищевых продуктов. Емкость содержит паровпускное отверстие,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506877
Дата охранного документа: 20.02.2014
+ добавить свой РИД