摘要:在本文中,我们在理论上和实验上都研究了双峰干涉传感器的敏感性,其中干涉发生在两个具有不同特性的等离子模式之间,在同一物理波导中传播。与众所周知的Mach- Zehnder干涉测定法(MZI)传感器相反,我们首次表明双峰传感器的灵敏度与传感面积长度无关。通过将理论应用于组成的铝(AL)等离子条纹波导的集成等离子双峰传感器来验证这一点。使用不同长度的等离子条带进行了数字模拟的一系列这种双峰传感器,证明了所有传感器变体的散装折射率(RI)敏感性,证实了理论上的结果。还通过芯片级RI传感实验对三个制造的SU-8/Al Bimodal传感器进行了芯片级RI传感实验,以50、75和100 µm的血浆传感长度进行了实验验证。发现获得的实验性RI敏感性分别非常接近,等于4464、4386和4362 nm/riU,这证实了感应长度对双峰传感器敏感性没有影响。上述结果减轻了设计和光损失约束,为更紧凑,更强大的传感器铺平了道路,可以在超短声感应长度下实现高灵敏度值。
1 Mashhad医学院医学院,伊朗Mashhad,Mashhad,Mashhad,2学生研究委员会,伊朗Shahroud医学科学大学医学院,伊朗Shahroud,伊朗3号医学院,伊斯法罕医学院3学院阿尔达比尔医学科学大学医学院委员会,伊朗阿尔达比尔,6个学生研究委员会,医学院Shahid Beheshti医学院医学院,德黑兰,伊朗,伊朗7号学生研究委员会,阿拉克医学科学大学医学院,阿拉克大学,阿拉克大学,阿拉克大学,伊朗大学,伊朗学院,医学院8号学生研究委员会。阿扎德大学,德黑兰医学分公司,德黑兰,伊朗,伊斯兰阿扎德大学医学院10个学生研究委员伊朗,伊斯法罕医学科学大学医学院13名学生研究委员Mashhad医学院医学院,伊朗Mashhad,Mashhad,Mashhad,2学生研究委员会,伊朗Shahroud医学科学大学医学院,伊朗Shahroud,伊朗3号医学院,伊斯法罕医学院3学院阿尔达比尔医学科学大学医学院委员会,伊朗阿尔达比尔,6个学生研究委员会,医学院Shahid Beheshti医学院医学院,德黑兰,伊朗,伊朗7号学生研究委员会,阿拉克医学科学大学医学院,阿拉克大学,阿拉克大学,阿拉克大学,伊朗大学,伊朗学院,医学院8号学生研究委员会。阿扎德大学,德黑兰医学分公司,德黑兰,伊朗,伊斯兰阿扎德大学医学院10个学生研究委员伊朗,伊斯法罕医学科学大学医学院13名学生研究委员Mashhad医学院医学院,伊朗Mashhad,Mashhad,Mashhad,2学生研究委员会,伊朗Shahroud医学科学大学医学院,伊朗Shahroud,伊朗3号医学院,伊斯法罕医学院3学院阿尔达比尔医学科学大学医学院委员会,伊朗阿尔达比尔,6个学生研究委员会,医学院Shahid Beheshti医学院医学院,德黑兰,伊朗,伊朗7号学生研究委员会,阿拉克医学科学大学医学院,阿拉克大学,阿拉克大学,阿拉克大学,伊朗大学,伊朗学院,医学院8号学生研究委员会。阿扎德大学,德黑兰医学分公司,德黑兰,伊朗,伊斯兰阿扎德大学医学院10个学生研究委员伊朗,伊斯法罕医学科学大学医学院13名学生研究委员Mashhad医学院医学院,伊朗Mashhad,Mashhad,Mashhad,2学生研究委员会,伊朗Shahroud医学科学大学医学院,伊朗Shahroud,伊朗3号医学院,伊斯法罕医学院3学院阿尔达比尔医学科学大学医学院委员会,伊朗阿尔达比尔,6个学生研究委员会,医学院Shahid Beheshti医学院医学院,德黑兰,伊朗,伊朗7号学生研究委员会,阿拉克医学科学大学医学院,阿拉克大学,阿拉克大学,阿拉克大学,伊朗大学,伊朗学院,医学院8号学生研究委员会。阿扎德大学,德黑兰医学分公司,德黑兰,伊朗,伊斯兰阿扎德大学医学院10个学生研究委员伊朗,伊斯法罕医学科学大学医学院13名学生研究委员Mashhad医学院医学院,伊朗Mashhad,Mashhad,Mashhad,2学生研究委员会,伊朗Shahroud医学科学大学医学院,伊朗Shahroud,伊朗3号医学院,伊斯法罕医学院3学院阿尔达比尔医学科学大学医学院委员会,伊朗阿尔达比尔,6个学生研究委员会,医学院Shahid Beheshti医学院医学院,德黑兰,伊朗,伊朗7号学生研究委员会,阿拉克医学科学大学医学院,阿拉克大学,阿拉克大学,阿拉克大学,伊朗大学,伊朗学院,医学院8号学生研究委员会。阿扎德大学,德黑兰医学分公司,德黑兰,伊朗,伊斯兰阿扎德大学医学院10个学生研究委员伊朗,伊斯法罕医学科学大学医学院13名学生研究委员Mashhad医学院医学院,伊朗Mashhad,Mashhad,Mashhad,2学生研究委员会,伊朗Shahroud医学科学大学医学院,伊朗Shahroud,伊朗3号医学院,伊斯法罕医学院3学院阿尔达比尔医学科学大学医学院委员会,伊朗阿尔达比尔,6个学生研究委员会,医学院Shahid Beheshti医学院医学院,德黑兰,伊朗,伊朗7号学生研究委员会,阿拉克医学科学大学医学院,阿拉克大学,阿拉克大学,阿拉克大学,伊朗大学,伊朗学院,医学院8号学生研究委员会。阿扎德大学,德黑兰医学分公司,德黑兰,伊朗,伊斯兰阿扎德大学医学院10个学生研究委员伊朗,伊斯法罕医学科学大学医学院13名学生研究委员
方法:我们回顾性地收集和分析了2,727名24-45岁孕妇的NIPT数据,该数据从中国的四家医院接受了24-45岁的孕妇,此前曾在妊娠12 + 0〜22 + 6周时用来筛查胎儿非整倍性。根据PE的诊断标准和诊断时间(妊娠34周),总共包括143个早期,580个晚期PE样品和2,004个健康对照。Wilcoxon秩和测试用于识别PE预测的CFDNA曲线。Fisher的精确测试和Mann-Whitney U检验用于比较PE样品和健康对照之间的临床风险因素的分类和连续变量。根据CFDNA概况和临床风险因素,进行了机器学习方法以开发和验证PE分类器。
a 乌迪内大学医学系(DMED),乌迪内 33100,意大利 b 阿维亚诺肿瘤学参考中心 (CRO),IRCCS,阿维亚诺 33081,意大利 c 乌迪内大学医学系医学肿瘤学诊所,IRCC OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO,GENOVA,ITALY D 16132,ISTITUTO NAZIONALE TUMORI,IRCCS,FONDAZIONE G. PASCALE,NAPOLI 80131,ITALY ENAPERITY e II II II II II II II II II II II II II IIRE,NAPIRE,NAPILE,NAPERITY,NAPERITY,NAPIRE,NAPILE,NAPILE,NAPILE,NAPILE,NAPIRE,NAPIRE,NAPILE,NAPILE,napluty圣拉菲尔大学,米拉诺,20132年,意大利G妇产科单位,IRCCS San Raffaele科学研究所,米兰,20132年,意大利H肿瘤学部门 - 纳帕尔大学临床医学和外科系,纳帕利大学纳帕利II “ IRCCS,ROMA 00168,意大利J padova大学肿瘤学和胃肠病学系35122,意大利K肿瘤学2,威尼托肿瘤学研究所IOV-IRCCS,PADOVA,35128 ,Genova大学医学院,Genova 16132,意大利o泌尿外科和妇科系,Istituto Nazionale肿瘤IRCCS“ Fondazione G. Pascale”,Napoli 80131,意大利possology oppedaliero-Univeria Qunia qorena q. napoli 80131,意大利p摩德纳(Modena)和雷吉奥·艾米利亚(Reggio Emilia),意大利摩德纳41124 R romagnolo irccs iStituto romagnolo per lo Studio dei肿瘤 (IRST) “Dino Amadori”,意大利梅尔多拉 47014 s 实验和临床药理学部门,阿维亚诺肿瘤学参考中心 (CRO) IRCCS,阿维亚诺 33081,意大利 t 分子医学和医学生物技术系,那不勒斯费德里科二世大学,那不勒斯 80131,意大利 u 临床病理学部门,圣乔瓦尼·阿多洛拉塔医院,罗马 00184,意大利 v 米开朗基罗基金会,米兰 20121,意大利 w 分子肿瘤学部门,阿维亚诺肿瘤学参考中心 (CRO) IRCCS,阿维亚诺 33081,意大利
tmp 006 - 营养琼脂板的预期使用一种通用培养基,用于种植各种微生物。产品摘要和解释营养培养基是用于培养和列举细菌的基本培养基,这些培养基并非特别挑剔和维持微生物,通过富集血清或血液来培养挑剔的生物体,并在生物学或血清学测试之前也用于纯度检查。营养琼脂非常适合演示和教学目的,在这种目的中,通常需要在环境温度下培养更长的生存期,而不会在更营养的基材中发生过度生长的风险。这种相对简单的公式已保留,并且仍被广泛用于各种材料的微生物检查,也建议通过标准方法进行。它是几种用于常规培养微生物的非选择性介质之一。构图
摘要。本文介绍了配备四个 PNI RM3100 磁强计的 CubeSat 磁强计板 (Quad-Mag) 的设计、特性和性能。RM3100 体积小、重量轻、功耗低且成本低,因此可以在单个板上集成四个传感器,通过使用多个传感器进行过采样,可以将单个传感器的本底噪声降低 2 倍。该仪器在实验中实现了 5.34 nT(单个轴)的本底噪声,四个磁强计的每个轴的平均本底噪声为 65 Hz,接近理论上为系统设定的 4.37 nT(40 Hz 下)的极限。单个板载德州仪器 MSP430 微控制器负责处理磁强计的同步,并通过简单的基于 UART 的命令接口与主机系统进行数据收集。 Quad-Mag 系统重量为 59.05 克,采样时总功耗为 23 mW,空闲时为 14 mW。在最佳条件下,Quad-Mag 可使用商用现成的太空应用传感器以 1 Hz 的频率实现近 1 nT 的磁场测量。
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