RU2013143163A - Определение электрической емкости при электрохимическом анализе с улучшенным откликом - Google Patents

Определение электрической емкости при электрохимическом анализе с улучшенным откликом Download PDF

Info

Publication number
RU2013143163A
RU2013143163A RU2013143163/15A RU2013143163A RU2013143163A RU 2013143163 A RU2013143163 A RU 2013143163A RU 2013143163/15 A RU2013143163/15 A RU 2013143163/15A RU 2013143163 A RU2013143163 A RU 2013143163A RU 2013143163 A RU2013143163 A RU 2013143163A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
test chamber
resistance
range
ohms
nanofarads
Prior art date
Application number
RU2013143163/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2596793C2 (ru
Inventor
Дэвид ЭЛДЕР
Джон Уилльям ДИЛЛИН
Original Assignee
Лайфскэн Скотлэнд 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
Priority claimed from PCT/GB2011/000267 external-priority patent/WO2011104517A2/en
Application filed by Лайфскэн Скотлэнд Лимитед filed Critical Лайфскэн Скотлэнд Лимитед
Publication of RU2013143163A publication Critical patent/RU2013143163A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2596793C2 publication Critical patent/RU2596793C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/28Electrolytic cell components
    • G01N27/30Electrodes, e.g. test electrodes; Half-cells
    • G01N27/307Disposable laminated or multilayered electrodes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/28Electrolytic cell components
    • G01N27/30Electrodes, e.g. test electrodes; Half-cells
    • G01N27/327Biochemical electrodes, e.g. electrical or mechanical details for in vitro measurements
    • G01N27/3271Amperometric enzyme electrodes for analytes in body fluids, e.g. glucose in blood
    • G01N27/3274Corrective measures, e.g. error detection, compensation for temperature or hematocrit, calibration
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/416Systems
    • 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
    • G01N33/483Physical analysis of biological material
    • G01N33/487Physical analysis of biological material of liquid biological material
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/22Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Urology & Nephrology (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)

Abstract

1. Способ определения электрической емкости электрохимической биосенсорной испытательной камеры тест-полоски, имеющей два электрода, расположенных в электрохимической испытательной камере и соединенных с микроконтроллером посредством соответствующих разъемов полоски, содержащий этапы, на которых:пробу текучей среды помещают в электрохимическую испытательную камеру;к электрохимической испытательной камере прикладывают осциллирующий сигнал предварительно заданной частоты;определяют фазовый угол между выходным сигналом и осциллирующим сигналом от электрохимической испытательной камеры;измеряют амплитуду выходного сигнала от электрохимической испытательной камеры;преобразуют измеренную амплитуду в комплексный импеданс электрохимической испытательной камеры на основе осциллирующего сигнала, фазового угла и электрического сопротивления между испытательной камерой и разъемами; иопределяют электрическую емкость электрохимической испытательной камеры на основе комплексного импеданса и предварительно заданной частоты электрохимической испытательной камеры.2. Способ по п. 1, в котором этап преобразования содержит:определение общего импеданса испытательной камеры по фазовому углу.3. Способ по п. 2, в котором этап определения содержит:установление сопротивления испытательной камеры по общему импедансу и сопротивлению между испытательной камерой и одним из разъемов.4. Способ по п. 3, в котором этап установления содержит получение комплексного импеданса на основе определения и установления.5. Способ по п. 2, в котором этап получения содержит расчет нового фазового угла без сопротивления между исп�

Claims (34)

1. Способ определения электрической емкости электрохимической биосенсорной испытательной камеры тест-полоски, имеющей два электрода, расположенных в электрохимической испытательной камере и соединенных с микроконтроллером посредством соответствующих разъемов полоски, содержащий этапы, на которых:
пробу текучей среды помещают в электрохимическую испытательную камеру;
к электрохимической испытательной камере прикладывают осциллирующий сигнал предварительно заданной частоты;
определяют фазовый угол между выходным сигналом и осциллирующим сигналом от электрохимической испытательной камеры;
измеряют амплитуду выходного сигнала от электрохимической испытательной камеры;
преобразуют измеренную амплитуду в комплексный импеданс электрохимической испытательной камеры на основе осциллирующего сигнала, фазового угла и электрического сопротивления между испытательной камерой и разъемами; и
определяют электрическую емкость электрохимической испытательной камеры на основе комплексного импеданса и предварительно заданной частоты электрохимической испытательной камеры.
2. Способ по п. 1, в котором этап преобразования содержит:
определение общего импеданса испытательной камеры по фазовому углу.
3. Способ по п. 2, в котором этап определения содержит:
установление сопротивления испытательной камеры по общему импедансу и сопротивлению между испытательной камерой и одним из разъемов.
4. Способ по п. 3, в котором этап установления содержит получение комплексного импеданса на основе определения и установления.
5. Способ по п. 2, в котором этап получения содержит расчет нового фазового угла без сопротивления между испытательной камерой и разъемами.
6. Способ по п. 5, в котором этап расчета содержит преобразование нового фазового угла в реактивное емкостное сопротивление.
7. Способ по п. 6, в котором отношение электрической емкости испытательной камеры к реактивному емкостному сопротивлению равно произведению отношения длины окружности к ее диаметру и предварительно заданной частоты.
8. Способ по п. 1, в котором этап измерения содержит этапы, на которых:
подтверждают первый временной интервал выборки для измерения выходного сигнала на основании предварительно заданной скорости выборки на цикл выходного сигнала с предварительно заданной частотой; и
получают выборку выходного сигнала от камеры со вторым временным интервалом выборки, отличным от первого временного интервала выборки, так что амплитуда каждого выбранного выходного сигнала измеряется по истечении каждого второго временного интервала выборки вместо первого временного интервала.
9. Способ по п. 8, в котором второй временной интервал выборки основан на предварительно заданном времени смещения относительно первого временного интервала выборки.
10. Способ по п. 8, в котором первый временной интервал выборки содержит время между каждым пошаговым изменением амплитуды выходного сигнала.
11. Способ по п. 8, в котором время смещения содержит процент от первого временного интервала выборки.
12. Способ по п. 11, в котором процент содержит диапазон от приблизительно 5% до приблизительно 30% первого временного интервала выборки.
13. Способ по п. 8, в котором определение содержит:
определение продолжительности одной волны сигнала при предварительно заданной частоте;
разделение продолжительности на количество измеряемых проб для каждой длины волны с целью получения продолжительности по времени и
установку первого временного интервала выборки, который, по существу, равен продолжительности по времени.
14. Способ по п. 8, в котором определение содержит:
оценку выходного сигнала для определения продолжительности временного интервала между каждым пошаговым изменением выходного сигнала и
установку первого временного интервала выборки, который, по существу, равен продолжительности по времени.
15. Способ по одному из пп. 13 или 14, в котором время смещения содержит процент от первого временного интервала выборки.
16. Способ по п. 15, в котором процент содержит диапазон от приблизительно 5% до приблизительно 30% первого временного интервала выборки.
17. Способ оценки состояния электрохимической тест-полоски, имеющей по меньшей мере два электрода, расположенных в испытательной камере и соединенных с соответствующими разъемами, содержащий этапы, на которых:
пробу текучей среды помещают в электрохимическую испытательную камеру;
к пробе текучей среды в электрохимической испытательной камере прикладывают осциллирующий сигнал предварительно заданной частоты;
измеряют амплитуду выходного сигнала от электрохимической испытательной камеры;
определяют фазовый угол между выходным сигналом и осциллирующим сигналом от электрохимической испытательной камеры;
устанавливают сопротивление испытательной камеры по общему импедансу и предварительно заданному сопротивлению между испытательной камерой и одним из разъемов;
количественно выражают электрическую емкость электрохимической испытательной камеры на основе сопротивления испытательной камеры и импеданса испытательной камеры;
объявляют об ошибке при по меньшей мере одном из следующих условий: (a) измеренное значение сопротивления испытательной камеры выходит за пределы диапазона сопротивлений или (b) количественное значение электрической емкости электрохимической испытательной камеры выходит за пределы диапазона электрических емкостей.
18. Способ по п. 17, в котором диапазон сопротивлений составляет от приблизительно 0 Ом до приблизительно 100000 Ом.
19. Способ по п. 18, в котором диапазон электрических емкостей составляет от приблизительно 410 нанофарад до приблизительно 450 нанофарад.
20. Способ по п. 18, в котором диапазон электрических емкостей составляет от приблизительно 590 нанофарад до приблизительно 630 нанофарад.
21. Способ по п. 18, в котором предварительно заданное сопротивление содержит значение, выбранное из диапазона от приблизительно 0 Ом до приблизительно 200 Ом.
22. Способ по п. 18, в котором предварительно заданное сопротивление выбирают из диапазона значений, включающего в себя приблизительно 0 Ом, приблизительно 50 Ом, приблизительно 100 Ом, приблизительно 150 Ом, приблизительно 200 Ом, причем диапазон сопротивлений составляет от приблизительно 0 Ом до приблизительно 100000 Ом, а диапазон электрических емкостей составляет от приблизительно 410 нанофарад до приблизительно 630 нанофарад.
23. Способ по п. 17, в котором этап установления содержит этапы, на которых:
определяют общий импеданс испытательной камеры по фазовому углу;
достигают сопротивления испытательной камеры с предварительно заданным сопротивлением.
24. Способ по п. 23, в котором количественное выражение содержит получение комплексного импеданса на основе определения и достижения.
25. Способ по п. 24, в котором этап получения содержит расчет нового фазового угла без предварительно заданного сопротивления.
26. Способ по п. 25, в котором этап расчета содержит преобразование нового фазового угла в реактивное емкостное сопротивление.
27. Способ по п. 26, в котором отношение электрической емкости испытательной камеры к реактивному емкостному сопротивлению равно произведению отношения длины окружности к ее диаметру и предварительно заданной частоты.
28. Способ по одному из пп. 17 или 27, в котором предварительно заданный диапазон сопротивлений содержит диапазон от приблизительно 0 Ом до приблизительно 120000 Ом, а предварительно заданный диапазон электрических емкостей содержит диапазон от приблизительно 500 нанофарад до приблизительно 650 нанофарад.
29. Система для оценки состояния электрохимической тест-полоски, содержащая:
тест-полоску, содержащую:
по меньшей мере два электрода, причем соответствующие концы электродов расположены в испытательной камере; и
по меньшей мере два разъема, соединенных с соответствующими по меньшей мере двумя электродами таким образом, что электрическое сопротивление полоски устанавливается между по меньшей мере одним из разъемов и электродами; и
микроконтроллер, соединенный c разъемом порта для полоски, имеющим по меньшей мере два вывода, соединяющихся с соответствующими разъемами тест-полоски, причем микроконтроллер выполнен с возможностью подачи осциллирующего сигнала к камере через по меньшей мере два электрода, измерения емкостных и резистивных откликов испытательной камеры на основе отклика фазового угла испытательной камеры и электрического сопротивления полоски, и пометки тест-полоски в качестве бракованной, если емкостные и резистивные отклики выходят за пределы диапазона электрической емкости испытательной камеры относительно диапазона сопротивления испытательной камеры.
30. Система по п. 29, в которой диапазон сопротивлений составляет от приблизительно 0 Ом до приблизительно 100000 Ом.
31. Система по п. 29, в которой диапазон электрических емкостей составляет от приблизительно 410 нанофарад до приблизительно 450 нанофарад.
32. Система по п. 29, в которой диапазон электрических емкостей составляет от приблизительно 590 нанофарад до приблизительно 630 нанофарад.
33. Система по п. 29, в которой предварительно заданное сопротивление представляет собой значение, выбранное из диапазона от приблизительно 0 Ом до приблизительно 200 Ом.
34. Система по п. 29, в которой предварительно заданное сопротивление выбрано из любого значения от приблизительно 0 Ом до приблизительно 200 Ом, причем диапазон сопротивлений составляет от приблизительно 0 Ом до приблизительно 100000 Ом, и диапазон электрических емкостей составляет от приблизительно 410 нанофарад до приблизительно 630 нанофарад.
RU2013143163/15A 2011-02-24 2011-08-11 Определение электрической емкости при электрохимическом анализе с улучшенным откликом RU2596793C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/034,281 2011-02-24
US13/034,281 US20110208435A1 (en) 2010-02-25 2011-02-24 Capacitance detection in electrochemical assays
GBPCT/GB2011/000267 2011-02-25
PCT/GB2011/000267 WO2011104517A2 (en) 2010-02-25 2011-02-25 Capacitance detection in electrochemical assay
PCT/GB2011/001211 WO2012114056A1 (en) 2011-02-24 2011-08-11 Capacitance detection in electrochemical assay with improved response

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013143163A true RU2013143163A (ru) 2015-03-27
RU2596793C2 RU2596793C2 (ru) 2016-09-10

Family

ID=44645737

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013143142/15A RU2571285C2 (ru) 2011-02-24 2011-08-10 Определение электрической емкости при электрохимическом анализе с улучшенным смещением времени выборки
RU2013143163/15A RU2596793C2 (ru) 2011-02-24 2011-08-11 Определение электрической емкости при электрохимическом анализе с улучшенным откликом

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013143142/15A RU2571285C2 (ru) 2011-02-24 2011-08-10 Определение электрической емкости при электрохимическом анализе с улучшенным смещением времени выборки

Country Status (12)

Country Link
US (2) US20110208435A1 (ru)
EP (3) EP2678670B1 (ru)
JP (2) JP5695218B2 (ru)
KR (1) KR20140015387A (ru)
CN (2) CN103415767B (ru)
AU (2) AU2011360140B2 (ru)
BR (2) BR112013021666A2 (ru)
CA (2) CA2828097A1 (ru)
ES (3) ES2543911T3 (ru)
HK (3) HK1192945A1 (ru)
RU (2) RU2571285C2 (ru)
WO (2) WO2012114055A1 (ru)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9097655B2 (en) * 2010-09-10 2015-08-04 Semiconductor Components Industries, Llc Programmable gain amplifier with multi-range operation for use in body sensor interface applications
EP2602620A1 (en) 2011-12-07 2013-06-12 Nxp B.V. An electronic lateral flow test arrangement and method
US9903830B2 (en) 2011-12-29 2018-02-27 Lifescan Scotland Limited Accurate analyte measurements for electrochemical test strip based on sensed physical characteristic(s) of the sample containing the analyte
US10156543B2 (en) 2012-06-08 2018-12-18 Medtronic Minimed, Inc. Application of electrochemical impedance spectroscopy in sensor systems, devices, and related methods
US20140134655A1 (en) 2012-11-09 2014-05-15 Cilag Gmbh International System and method for detection of sample volume during initial sample fill of a biosensor to determine glucose concentration in fluid samples or sample fill error
US9575051B2 (en) 2013-12-23 2017-02-21 Cilag Gmbh International Test strip connector contact protection
KR101666978B1 (ko) * 2014-09-17 2016-10-24 주식회사 아이센스 생체시료 내 분석대상물질의 농도측정방법 및 측정장치
US9632059B2 (en) * 2015-09-03 2017-04-25 Ashwin-Ushas Corporation, Inc. Potentiostat/galvanostat with digital interface
US9739774B2 (en) * 2015-09-03 2017-08-22 Nxp B.V. Substance detection device
CN106290530B (zh) * 2016-08-31 2018-10-30 微泰医疗器械(杭州)有限公司 一种可自纠正干扰信号的电化学分析物传感系统及方法
CN106596688A (zh) * 2016-12-21 2017-04-26 三诺生物传感股份有限公司 一种在电化学测试系统中区分质控液和实际样品的方法及识别装置控制器和识别系统
KR20200064076A (ko) * 2017-09-29 2020-06-05 베링거잉겔하임베트메디카게엠베하 회로 배열의 테스팅 및 교정
CN109254251B (zh) * 2018-09-20 2021-03-09 大唐恩智浦半导体有限公司 电池阻抗测量装置、方法及芯片
CN109959685B (zh) * 2019-03-26 2021-07-20 深圳绿食宝科技有限公司 一种生物产品中硝酸盐离子含量的测量方法及其测量系统
CN112710963B (zh) * 2020-12-28 2023-10-13 哈尔滨工业大学(深圳) 基于脉冲响应的开关电源故障检测方法
CN115835486B (zh) * 2023-02-23 2023-04-14 南京柠檬科技发展有限公司 一种化学分析仪表信号处理装置
CN118519071A (zh) * 2024-05-10 2024-08-20 浙江聚创智能科技股份有限公司 一种智能电容器测试系统以及测试方法

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59187272A (ja) * 1983-04-07 1984-10-24 Nippon Columbia Co Ltd 電気定数測定装置
JP2584251B2 (ja) 1987-10-23 1997-02-26 矢崎総業株式会社 絶縁劣化診断装置
US5372141A (en) * 1992-07-01 1994-12-13 Body Composition Analyzers, Inc. Body composition analyzer
AUPN363995A0 (en) * 1995-06-19 1995-07-13 Memtec Limited Electrochemical cell
US6413410B1 (en) * 1996-06-19 2002-07-02 Lifescan, Inc. Electrochemical cell
US6863801B2 (en) * 1995-11-16 2005-03-08 Lifescan, Inc. Electrochemical cell
AUPN661995A0 (en) * 1995-11-16 1995-12-07 Memtec America Corporation Electrochemical cell 2
AUPO581397A0 (en) * 1997-03-21 1997-04-17 Memtec America Corporation Sensor connection means
US7407811B2 (en) * 1997-12-22 2008-08-05 Roche Diagnostics Operations, Inc. System and method for analyte measurement using AC excitation
US7390667B2 (en) * 1997-12-22 2008-06-24 Roche Diagnostics Operations, Inc. System and method for analyte measurement using AC phase angle measurements
WO1999032881A1 (en) * 1997-12-22 1999-07-01 Roche Diagnostics Corporation Meter
US6475372B1 (en) * 2000-02-02 2002-11-05 Lifescan, Inc. Electrochemical methods and devices for use in the determination of hematocrit corrected analyte concentrations
US6193873B1 (en) * 1999-06-15 2001-02-27 Lifescan, Inc. Sample detection to initiate timing of an electrochemical assay
US6716577B1 (en) * 2000-02-02 2004-04-06 Lifescan, Inc. Electrochemical test strip for use in analyte determination
US7435579B2 (en) * 2000-04-17 2008-10-14 Purdue Research Foundation Biosensor and related method
CN1568452A (zh) 2001-10-09 2005-01-19 皇家飞利浦电子股份有限公司 具有触敏功能的设备
US6797150B2 (en) * 2001-10-10 2004-09-28 Lifescan, Inc. Determination of sample volume adequacy in biosensor devices
US6872298B2 (en) * 2001-11-20 2005-03-29 Lifescan, Inc. Determination of sample volume adequacy in biosensor devices
US6749887B1 (en) * 2001-11-28 2004-06-15 Lifescan, Inc. Solution drying system
US6856125B2 (en) * 2001-12-12 2005-02-15 Lifescan, Inc. Biosensor apparatus and method with sample type and volume detection
EP1474678B1 (en) 2002-02-10 2016-04-13 Agamatrix, Inc. Method for assay of electrochemical properties
US7905134B2 (en) * 2002-08-06 2011-03-15 The Regents Of The University Of California Biomarker normalization
US7291256B2 (en) * 2002-09-12 2007-11-06 Lifescan, Inc. Mediator stabilized reagent compositions and methods for their use in electrochemical analyte detection assays
US7452457B2 (en) * 2003-06-20 2008-11-18 Roche Diagnostics Operations, Inc. System and method for analyte measurement using dose sufficiency electrodes
RU2386960C2 (ru) * 2004-05-14 2010-04-20 БАЙЕР ХЕЛТКЭР ЭлЭлСи Вольтамперометрическая система для анализа биологических анализируемых веществ
US7547382B2 (en) * 2005-04-15 2009-06-16 Agamatrix, Inc. Determination of partial fill in electrochemical strips
WO2008051804A2 (en) * 2006-10-19 2008-05-02 Agamatrix, Inc. Method and apparatus for providing a stable voltage to an analytical system
GB0714866D0 (en) * 2007-07-31 2007-09-12 Univ Leeds Biosensor
JP2009222433A (ja) 2008-03-13 2009-10-01 Toshiba Corp 電力測定システム
US8551320B2 (en) * 2008-06-09 2013-10-08 Lifescan, Inc. System and method for measuring an analyte in a sample
RU2390009C2 (ru) * 2008-08-04 2010-05-20 Ирина Игоревна Никитина Способ оценки депуринизации нуклеиновых кислот и устройство для его осуществления
EP2749881A1 (en) * 2010-02-25 2014-07-02 Lifescan Scotland Limited Capacitance detection in electrochemical assay

Also Published As

Publication number Publication date
CA2828097A1 (en) 2012-09-30
US20140332415A1 (en) 2014-11-13
JP2014506676A (ja) 2014-03-17
KR20140015387A (ko) 2014-02-06
WO2012114056A1 (en) 2012-08-30
RU2596793C2 (ru) 2016-09-10
EP2678670A1 (en) 2014-01-01
BR112013021666A2 (pt) 2016-11-22
HK1192945A1 (en) 2014-09-05
RU2571285C2 (ru) 2015-12-20
AU2011360140B2 (en) 2015-02-12
CN103392129B (zh) 2015-08-26
EP2757365B1 (en) 2015-10-21
AU2011360141B2 (en) 2016-02-18
HK1193464A1 (en) 2014-09-19
HK1200529A1 (zh) 2015-08-07
EP2678670B1 (en) 2015-05-27
JP2014506675A (ja) 2014-03-17
CN103415767B (zh) 2016-12-14
EP2757365A2 (en) 2014-07-23
ES2538089T3 (es) 2015-06-17
RU2013143142A (ru) 2015-03-27
EP2757365A3 (en) 2014-09-03
CN103392129A (zh) 2013-11-13
AU2011360140A1 (en) 2013-05-02
US20110208435A1 (en) 2011-08-25
ES2543911T3 (es) 2015-08-25
WO2012114055A1 (en) 2012-08-30
ES2559663T3 (es) 2016-02-15
CA2828100A1 (en) 2012-08-30
JP5695218B2 (ja) 2015-04-01
EP2678678A1 (en) 2014-01-01
BR112013021590A2 (pt) 2017-09-26
AU2011360141A1 (en) 2013-05-02
CN103415767A (zh) 2013-11-27
US9645104B2 (en) 2017-05-09
EP2678678B1 (en) 2015-03-04
JP5695219B2 (ja) 2015-04-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013143163A (ru) Определение электрической емкости при электрохимическом анализе с улучшенным откликом
RU2014131243A (ru) Точное измерение концентраций аналита для электрохимических тест-полосок на основании определяемых физических характеристик содержащего аналит образца
CN109540340B (zh) 一种管道内液体温度、压力监测传感器的校准方法
JP5905212B2 (ja) 検体におけるリアクタンスの変化の分析によりプロトロンビン時間を、又はプロトロンビン時間及びヘマトクリットの両方を測定する装置及びその方法
CN203772786U (zh) 芯片式叉指阵列电极阻抗传感器
WO2013184416A3 (en) Application of electrochemical impedance spectroscopy in sensor systems, devices, and related methods
RU2014102675A (ru) Способы и системы изготовления и включения мата обнаружения давления
WO2009031761A4 (en) Biosensor and readout meter
RU2014117497A (ru) Ручной диагностический прибор для измерения гематокрита с измерительным контуром на основе фазового смещения
RU2012140730A (ru) Определение емкости при анализе электрохимическим методом
RU2010102005A (ru) Устройство и способ для определения загрязненности моющего раствора
CN101871974B (zh) 一种阻抗谱的测量方法
CN106018505A (zh) 混凝土氯离子含量测定仪校准方法
CN107228886B (zh) 水的电导率电阻率检测的测量装置和方法
RU2014122610A (ru) Ручной диагностический прибор с временным уплотнением обнаружения фазы
CA2862183C (en) Low-conductivity contacting-type conductivity measurement
RU2016102343A (ru) Ловушка ошибок переходного сигнала для измерения аналита на основании заданного времени получения выборки из физической характеристики образца, содержащего аналит
CN103472422A (zh) 一种地电波检测仪器的校验方法
CN208537465U (zh) 一种沥青混凝土含水率检测装置
CN103852642A (zh) 一种检测微量固体导电性的方法
CN105116015A (zh) 一种蔬果离子浓度的检测方法及装置
Prodromidis Impedimetric biosensors and immunosensors
WO2009053870A3 (en) Device and method for the monitoring of the movement of cells
RU2389002C2 (ru) Способ контроля изменений уровней дебита твердых включений и капельной влаги в газовом потоке в трубопроводе, датчик акустический, эмиссионный резонансного типа для его реализации и способ калибровки этого датчика
Ghani et al. Evaluation of Portable Potentiostats for Electrochemical Measurements: Voltammetry and Impedance Spectroscopy

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190812