RU2668332C1 - Домашнее устройство тестирования - Google Patents
Домашнее устройство тестирования Download PDFInfo
- Publication number
- RU2668332C1 RU2668332C1 RU2016122337A RU2016122337A RU2668332C1 RU 2668332 C1 RU2668332 C1 RU 2668332C1 RU 2016122337 A RU2016122337 A RU 2016122337A RU 2016122337 A RU2016122337 A RU 2016122337A RU 2668332 C1 RU2668332 C1 RU 2668332C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sample
- computing device
- mobile computing
- camera module
- light source
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N15/00—Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
- G01N15/10—Investigating individual particles
- G01N15/14—Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry
- G01N15/1429—Signal processing
- G01N15/1433—Signal processing using image recognition
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/84—Systems specially adapted for particular applications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12M—APPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
- C12M21/00—Bioreactors or fermenters specially adapted for specific uses
- C12M21/06—Bioreactors or fermenters specially adapted for specific uses for in vitro fertilization
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12M—APPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
- C12M23/00—Constructional details, e.g. recesses, hinges
- C12M23/22—Transparent or translucent parts
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12M—APPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
- C12M41/00—Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation
- C12M41/30—Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation of concentration
- C12M41/36—Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation of concentration of biomass, e.g. colony counters or by turbidity measurements
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N15/00—Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
- G01N15/06—Investigating concentration of particle suspensions
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N15/00—Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
- G01N15/06—Investigating concentration of particle suspensions
- G01N15/0606—Investigating concentration of particle suspensions by collecting particles on a support
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06V—IMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING
- G06V20/00—Scenes; Scene-specific elements
- G06V20/60—Type of objects
- G06V20/69—Microscopic objects, e.g. biological cells or cellular parts
- G06V20/693—Acquisition
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/38—Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
- H04B1/3827—Portable transceivers
- H04B1/3888—Arrangements for carrying or protecting transceivers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04M—TELEPHONIC COMMUNICATION
- H04M1/00—Substation equipment, e.g. for use by subscribers
- H04M1/02—Constructional features of telephone sets
- H04M1/0202—Portable telephone sets, e.g. cordless phones, mobile phones or bar type handsets
- H04M1/026—Details of the structure or mounting of specific components
- H04M1/0264—Details of the structure or mounting of specific components for a camera module assembly
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04M—TELEPHONIC COMMUNICATION
- H04M1/00—Substation equipment, e.g. for use by subscribers
- H04M1/72—Mobile telephones; Cordless telephones, i.e. devices for establishing wireless links to base stations without route selection
- H04M1/724—User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones
- H04M1/72403—User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for local support of applications that increase the functionality
- H04M1/72409—User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for local support of applications that increase the functionality by interfacing with external accessories
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
- H04N23/50—Constructional details
- H04N23/55—Optical parts specially adapted for electronic image sensors; Mounting thereof
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
- H04N23/56—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof provided with illuminating means
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N15/00—Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
- G01N15/06—Investigating concentration of particle suspensions
- G01N15/075—Investigating concentration of particle suspensions by optical means
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N15/00—Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
- G01N15/10—Investigating individual particles
- G01N2015/1006—Investigating individual particles for cytology
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N15/00—Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
- G01N15/10—Investigating individual particles
- G01N2015/1027—Determining speed or velocity of a particle
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N15/00—Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
- G01N15/10—Investigating individual particles
- G01N15/14—Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry
- G01N2015/1486—Counting the particles
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Zoology (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Genetics & Genomics (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Immunology (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Clinical Laboratory Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
- Microscoopes, Condenser (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
- Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
- Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)
- Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
- Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)
Abstract
Изобретение относится в целом к оптическому контролю образцов, в частности к автоматизированным способам и устройствам для захвата и анализа электронных изображений образцов. Заявленное оптическое устройство содержит корпус, конфигурированный для надевания поверх по меньшей мере части мобильного вычислительного устройства, имеющего первую и вторую поверхности и содержащего источник света, испускающий световой луч через выходное отверстие и направляющий световой луч в направлении от второй поверхности мобильного вычислительного устройства, и модуль камеры, захватывающий изображения через входное отверстие. Причем как входное, так и выходное отверстия открываются на второй поверхности мобильного вычислительного устройства. Также оптическое устройство содержит приемную часть в корпусе, конфигурированную для приема и расположения образца вблизи второй поверхности мобильного вычислительного устройства в пределах поля обзора модуля камеры, и оптико-осветительную систему, конфигурированную для приема и поворота луча, испускаемого источником света. Оптико-осветительная система содержит пару отражающих поверхностей, каждая из которых конфигурирована для поворота луча на 90° и каждая из которых конфигурирована отражать луч обратно в направлении ко второй поверхности мобильного вычислительного устройства так, чтобы подсветить образец сзади, в то время как модуль камеры захватывает одно или более изображений подсвеченного сзади образца. Технический результат – обеспечение возможности тестирования семенной жидкости в домашних условиях на любой стадии. 3 н. и 18 з.п. ф-лы, 7 ил.
Description
ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
Настоящая заявка основана на предварительной заявке US 61/914,980, поданной 12 декабря 2013 г., которая включена в данный документ путем ссылки.
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится в целом к оптическому контролю образцов, в частности, к автоматизированным способам и устройствам для захвата и анализа электронных изображений образцов.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Бесплодие является распространенной и вместе с тем непростой проблемой, затрагивающей приблизительно 10-15% пар, стремящихся зачать ребенка. Почти в одной трети этих случаев проблема, по меньшей мере частично, связана с нарушениями мужского репродуктивного здоровья. Среди этих нарушений с бесплодием обычно ассоциируется низкая подвижность спермы. Количественная оценка подвижности спермы может быть выполнена посредством визуальной оценки движения спермы в образце под микроскопом. Однако такие микроскопные системы в общем случае дороги и не подходят для использования неопытным персоналом. При этом при использовании подобной визуальной оценки даже хорошо подготовленный персонал может получать противоречивые результаты.
Разработан ряд устройств и способов для автоматизированного тестирования подвижности спермы. Например, опубликованная патентная заявка US 2014/0254004 описывает тестовые комплекты для оценки мужской способности к оплодотворению, которые включают в себя держатель образца, задающий предметную плоскость, линзу и двухмерный светочувствительный датчик, задающий плоскость изображения, расположенные вдоль общей линейной оси. Тестовый комплект может иметь кожух с максимальным линейным измерением не более 100 мм. Может быть предусмотрена схема обработки, конфигурированная для выполнения измерений численности сперматозоидов и/или подвижности спермы путем обработки видеоданных от двухмерного светочувствительного датчика.
Почти все имеющиеся в продаже мобильные телефоны включают в себя встроенные камеры, которые могут иметь различные применения. Например, в опубликованной патентной заявке US 2011/0292198 описано микроскопное приспособление для крепления к мобильному телефону с дисплеем, размещенным в первой поверхности, и камерой, размещенной в противоположной второй поверхности. Микроскопное приспособление содержит средства соединения для разъемного крепления микроскопного приспособления к мобильному телефону и оптический блок, имеющий первое зеркало, расположенное со смещением от камеры, второе зеркало, расположенное в линию с камерой, и линзу микроскопа, расположенную на оптическом пути. Оптический блок сопряжен с камерой так, что когда мобильный телефон лежит плашмя напротив некоей поверхности, эта поверхность находится в фокусе,
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Некоторыми описанными ниже вариантами осуществления настоящего изобретения предусмотрены устройства и способы, в которых используются возможности визуализации и обработки мобильного вычислительного устройства, такого как смартфон, для выполнения микроскопии и автоматической оценки образца.
Таким образом, в соответствии с вариантом настоящего изобретения предложено оптическое устройство, содержащее корпус, конфигурированный для надевания поверх по меньшей мере части мобильного вычислительного устройства, имеющего первую и вторую поверхности и содержащего источник света, который испускает световой луч через выходное отверстие, и модуль камеры, захватывающий изображения через входное отверстие, причем как входное, так и выходное отверстие открывается на второй поверхности мобильного вычислительного устройства. Приемная часть корпуса конфигурирована для приема и расположения образца вблизи второй поверхности мобильного вычислительного устройства в пределах поля обзора модуля камеры. Оптико-осветительная система конфигурирована для приема и поворота луча, испускаемого источником света так, чтобы подсветить образец сзади, в то время как модуль камеры захватывает одно или более изображений подсвеченного сзади образца.
В вариантах осуществления изобретения источник света испускает луч в направлении от второй поверхности мобильного вычислительного устройства, при этом оптико-осветительная система содержит по меньшей мере один отражатель, конфигурированный для отражения луча обратно в направлении ко второй поверхности. Устройство может включать в себя пару отражающих поверхностей, каждая из которых конфигурирована для поворота луча на 90°.
В некоторых вариантах осуществления устройство содержит линзу, установленную в корпусе в местоположении между образцом и входным отверстием и конфигурированную так, чтобы образец находился в пределах фокусного расстояния модуля камеры. В общем случае линза конфигурирована для увеличения одного или более изображений, захваченных модулем камеры. В одном из вариантов осуществления изобретения линза содержит шаровую линзу, к которой прикреплены крылья для установки в корпусе.
В некоторых вариантах осуществления устройство содержит прозрачный держатель образца, конфигурированный под прием образца и расположение в приемной части так, чтобы надежно расположить образец в поле обзора камеры. Если образец жидкий, держатель образца в общем случае содержит скользящий элемент, имеющий углубление, сформированное в нем для вмещения образца, и покровное стекло, прикрепленное поверх углубления.
Также в соответствии с одним из вариантов настоящего изобретения предлагается тестер, который содержит мобильное вычислительное устройство, имеющее первую и вторую поверхности и содержащее источник света, испускающий световой луч через выходное отверстие, и модуль камеры, захватывающий изображения через входное отверстие, причем как входное, так и выходное отверстие открывается на второй поверхности мобильного вычислительного устройства. Дополнительно тестер содержит оптическое устройство как описано выше, конфигурированное для надевания поверх мобильного вычислительного устройства так, чтобы приемная часть располагала образец в пределах поля обзора модуля камеры, а оптико-осветительная система была выровнена с источником света.
В одном из вариантов осуществления изобретения мобильное вычислительное устройство представляет собой смартфон.
В общем случае мобильное вычислительное устройство содержит процессор, конфигурированный для обработки захваченных изображений так, чтобы анализировать свойство образца. В некоторых вариантах осуществления образец содержит семенную жидкость, и процессор конфигурирован для анализа характеристики подвижности сперматозоидов в семенной жидкости.
Дополнительно или в альтернативном варианте мобильное вычислительное устройство содержит экран дисплея на первой поверхности мобильного вычислительного устройства, и процессор конфигурирован для представления оценки этого свойства на экране дисплея.
Дополнительно в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения предлагается держатель образца, который содержит скользящий элемент, с углублением в поверхности скользящего элемента, и покровное стекло, прикрепленное к скользящему элементе поверх углубления так, чтобы задавать камеру образца, оставляя при этом загрузочную зону углубления непокрытой, так чтобы жидкий образец, помещенный в загрузочную зону, втягивался в камеру образца под действием капиллярности.
В одном из вариантов осуществления изобретения скользящий элемент сформован так, чтобы получить по меньшей мере одну первую канавку, в которую введен адгезив, для крепления покровного стекла к скользящему элементу, и по меньшей мере одну вторую канавку, расположенную между по меньшей мере одной первой канавкой и углублением, так чтобы предотвращать перетекание адгезива из по меньшей мере одной первой канавки в камеру образца.
Также в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения предложен способ тестирования, который содержит введение образца в прозрачный держатель образца и введение прозрачного держателя образца с образцом в оптический адаптер. Оптический адаптер надевают поверх мобильного вычислительного устройства, которое содержит источник света, испускающий световой луч через выходное отверстие, и модуль камеры, захватывающий изображения через входное отверстие, так чтобы образец находился в пределах поля обзора модуля камеры. Изображение образца в оптическом адаптере записывают с помощью модуля камеры, освещая образец лучом, испускаемым источником света. Захваченное изображение анализируют в мобильном вычислительном устройстве так, чтобы рассчитать и вывести оценку образца.
В некоторых вариантах осуществления изобретения образец является жидким, и держатель образца содержит скользящий элемент, имеющий углубление, которое сформировано в нем для вмещения образца, и покровное стекло, прикрепленное поверх углубления. В одном из вариантов покровное стекло прикреплено к скользящему элементу поверх углубления так, чтобы задавать камеру образца, оставляя при этом загрузочную зону углубления непокрытой, и введение образца содержит помещение образца в загрузочную зону так, что жидкость втягивается в камеру образца под действием капиллярности.
В одном из вариантов осуществления изобретения мобильное вычислительное устройство представляет собой смартфон, и анализ захваченного изображения содержит обработку захваченного изображения с помощью прикладной программы, работающей на процессоре в смартфоне.
В некоторых вариантах осуществления образец содержит семенную жидкость, и анализ захваченного изображения содержит оценку характеристики подвижности сперматозоидов в семенной жидкости, например, путем вычисления концентрации подвижной спермы.
Сущность настоящего изобретения подробно поясняется в нижеследующем описании на примерах вариантов осуществления, со ссылками на фигуры чертежей.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На фиг. 1 приведена схематическая эскизная иллюстрация устройства для тестирования согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
на фиг. 2А и 2В приведены схематические покомпонентные виды устройства с фиг. 1, показанного с передней и задней сторон устройства, соответственно, согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
на фиг. 3 приведен схематический покомпонентный вид микроскопного адаптера для мобильного вычислительного устройства, используемого в устройстве с фиг. 1, согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
на фиг. 4 приведен схематический разрез, изображающий детали устройства с фиг. 1 согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
на фиг. 5 приведен схематический вид спереди тестового скользящего элемента согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
на фиг. 6 приведена блок-схема, схематически иллюстрирующая способ тестирования спермы согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
на фиг. 7 приведена блок-схема, схематически иллюстрирующая способ автоматической оценки концентрации подвижной спермы согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
С учетом высокой встречаемости проблем с мужской оплодотворяющей способностью тестирование спермы должно осуществляться на ранней стадии в большинстве случаев, когда пара сталкивается с трудностями в зачатии. Такое тестирование требует, однако, чтобы мужчина либо эякулировал для получения образца семенной жидкости в лаборатории, что может быть трудно и неудобно, либо спешно доставлял образец из дому в лабораторию, рискуя тем, что сперма может погибнуть по дороге. Описанные здесь варианты осуществления настоящего изобретения решают указанную проблему благодаря автоматическому устройству для тестирования спермы, которым можно удобно и надежно управлять в приватной домашней обстановке. Устройство содержит оптический адаптер, который устанавливается на имеющееся мобильное вычислительное устройство, например смартфон, и превращает устройство в видеомикроскоп. Устройство использует имеющиеся ресурсы мобильного вычислительного устройства, в том числе камеру (и ее внутреннюю оптику), источник освещения, процессор и экран дисплея, за счет чего создается недорогое решение, позволяющее пользователю тестировать свою семенную жидкость дома на любой стадии, даже перед посещением врача.
В раскрытых вариантах осуществления зажимное оптическое адаптерное устройство содержит корпус, который надевается, по меньшей мере, поверх части мобильного вычислительного устройства, например смартфона, где расположены источник света и модуль камеры. Корпус адаптерного устройства имеет приемную часть для образца, например образца семенной жидкости или другого жидкого образца, заключенного в подходящий держатель образца, например прозрачный скользящий элемент. После введения в приемную часть образец располагают в пределах поля обзора и фокусного расстояния модуля камеры вблизи поверхности мобильного вычислительного устройства, на которой расположены входное и выходное отверстия. В раскрытых вариантах осуществления желаемые фокусировка и увеличение образца достигаются с помощью внутренней оптики адаптерного устройства, как описано ниже.
Для захвата подходящего электронного изображения образца для анализа желательно, чтобы образец был подсвечен сзади. Однако во всех распространенных смартфонах, равно как и в других подобных устройствах, выходное отверстие источника света и входное отверстие модуля камеры располагаются на одной и той же поверхности устройства, а не напротив друг друга, как это требуется для задней подсветки. Для этой цели может быть предусмотрен отдельный источник света, однако такой подход увеличивает размеры и стоимость адаптера, а также требует подведения питания к источнику света.
Вместо этого в вариантах осуществления настоящего изобретения применен имеющийся источник света в самом мобильном вычислительном устройстве, с использованием оптико-осветительной системы в корпусе адаптерного устройства для приема и поворота луча, испускаемого источником света, чтобы подсветить образец сзади. Таким образом, модуль камеры (с помощью оптической системы в адаптерном устройстве) захватывает подсвеченные сзади изображения образца, которые обрабатываются мобильным вычислительным устройством, чтобы рассчитать и вывести оценку образца. В общем случае адаптерное устройство содержит также линзу, установленную в корпус в месте между образцом и входным отверстием модуля камеры и увеличивающую изображения, которые захватывает модуль камеры.
Зажимной адаптер такого типа, который использует источник света и модуль камеры в смартфоне или другом мобильном вычислительном устройстве, может оказаться полезным в различных способах автоматизированного тестирования. Таким образом, вариантами осуществления настоящего изобретения также предусмотрен способ, в котором образец вводят в прозрачный держатель образца, прозрачный держатель образца вместе с образцом вводят в оптический адаптер, и оптический адаптер надевают поверх мобильного вычислительного устройства. (В альтернативном варианте адаптер можно сначала надевать на мобильное вычислительное устройство, затем вводить держатель образца в адаптер.) Модуль камеры захватывает одно или более электронных изображений образца, который подсвечивается лучом, испускаемым источником света в смартфоне. Прикладная программа, исполняемая на мобильном вычислительном устройстве, включает источник света и модуль камеры и инициирует анализ изображений процессором, чтобы рассчитать и вывести оценку образца.
В раскрытом варианте осуществления изобретения образец содержит семенную жидкость, как указано выше, и процессор оценивает подвижность сперматозоидов в семенной жидкости. В предпочтительном варианте процессор может рассчитать и вывести оценку характеристики подвижности сперматозоидов, например концентрацию подвижной спермы (MSC, называемую также в некоторых публикациях количеством подвижных сперматозоидов), которая представляет собой концентрацию спермы, умноженную на подвижность спермы в процентном отношении (деленную на 100). Поскольку MSC объединяет в себе два этих параметра, она служит лучшим индикатором скрининга проблем с оплодотворяющей способностью, чем только концентрация или подвижность спермы.
На фиг. 1 приведена схематическая эскизная иллюстрация устройства 20 для тестирования согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Устройство 20 содержит мобильное вычислительное устройство в виде смартфона 24, который может относиться к любому подходящему типу предшествующего уровня техники. Адаптерное оптическое устройство 22 надевается на верхнюю часть смартфона 24. Держатель образца в виде тестового скользящего элемента 26 вводят в адаптерное устройство так, чтобы расположить образец, который в нем содержится, в пределах поля обзора и фокусного расстояния модуля камеры в смартфоне 24 (на последующих фигурах чертежей показана внутренняя оптика в адаптерном устройстве 22).
Процессор (не показан) в смартфоне 24 анализирует изображения, захваченные модулем камеры, чтобы выполнить оценку образца, и выводит оценку на экран 28 дисплея. Изображения, захваченные модулем камеры, обозначены здесь равноценно как «электронные изображения» или «видеоизображения». Для большей ясности последующего описания термин «первая поверхность» по отношению к смартфону 24 использован для обозначения той стороны смартфона, на которой расположен экран 28 дисплея, тогда как противоположная сторона, обращенная к странице фиг. 1, обозначена как «вторая поверхность».
Хотя настоящий вариант осуществления изобретения и фигуры чертежей в данной патентной заявке относятся к конкретному типу смартфона, признаки этого варианта могут быть адаптированы, с необходимыми изменениями, для работы со смартфонами других типов и конструкций, а также с другими мобильными устройствами, имеющими подходящие возможности визуализации и вычисления, такими как планшеты и ноутбуки. Подразумевается, что все такие альтернативные варианты исполнения включены в объем настоящего изобретения.
На фиг. 2А и 2В приведены схематические покомпонентные виды устройства 20, показанного с передней и задней сторон, соответственно, согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Как отмечалось ранее, на фиг. 2А показана «первая поверхность» смартфона 24, тогда как на фиг. 2В показана «вторая поверхность». Смартфон содержит модуль 27 камеры и источник 29 света, которые соответственно имеют входное отверстие и выходное отверстие вблизи друг друга на второй поверхности смартфона. Адаптерное устройство 22 надевается на конец смартфона 24 и закрывает входное и выходное отверстия модуля 27 камеры и источника света 29.
Тестовый скользящий элемент 26 вставляют в приемную часть 31, которая имеет форму щелевого отверстия в корпусе адаптерного устройства 22. В альтернативном варианте приемную часть 31 можно сконфигурировать под прием образцов и держателей образца, изготовленных из соответствующих прозрачных материалов и имеющих любые подходящие размеры и форму.
На фиг. 3 приведен схематический покомпонентный вид адаптерного устройства 22 согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Устройство 22 содержит корпус 30, который в общем случае изготовлен из формованной пластмассы и содержит щелевое отверстие для приемной части 31. В корпус вставлены пружины 32 для надежного и точного удержания скользящего элемента 26 в приемной части так, чтобы образец находился в поле обзора и фокусном расстоянии модуля 27 камеры. На заднюю часть корпуса 30 установлен держатель 34 зеркал, удерживающий пару зеркал 36 и 38, работа которых в качестве оптико-осветительной системы в устройстве 22 описана ниже со ссылками на фиг. 4.
Шаровая линза 40, удерживаемая между парными держателями 42 линзы, установлена в корпус 30 в месте между образцом, удерживаемым скользящим элементом 26, и входным отверстием модуля 27 камеры. Пружины 32 удерживают скользящий элемент 26 на фиксированном точном расстоянии от линзы 40. Линза 40 служит для увеличения изображений образца, захваченных модулем камеры. Держатели 42 линзы имеют форму крыльев, выступающих с обеих сторон от шаровой линзы 40, не перекрывая небольшого диафрагменного отверстия сферической линзы. В альтернативном варианте шаровая линза и крылья могут быть сформованы вместе из одного куска оптической пластмассы или стекла. В общем случае шаровая линза 40 имеет диаметр около 2 мм, хотя в альтернативном варианте могут использоваться элементы большего или меньшего размера. Кроме того, в альтернативном варианте шаровая линза 40 может быть заменена другой увеличительной оптикой, например миниатюрной простой линзой (сферический или асферической) или же составной линзой, в зависимости от необходимого увеличения и других требований к оптике.
На фиг. 4 приведен схематический разрез, подробно изображающий устройство 20 и, в частности, адаптерное устройство 22 согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Этот чертеж иллюстрирует функциональность элементов, которые были описаны выше со ссылкой на фиг. 3. Источник 29 света испускает луч 54 подсветки в направлении от второй поверхности смартфона 24. Луч 54 отражается обратно в направлении к входному отверстию модуля 27 камеры на второй поверхности смартфона посредством отражающих поверхностей зеркал 36 и 38, каждая из которых поворачивает луч на 90°. В изображенных вариантах осуществления зеркала 36 и 38 содержат отражатели фронтальной поверхности. В альтернативном варианте вместо зеркал 36 и 38 можно использовать один или более отражателей иной конструкции, таких как подходящая призма с отражающими гранями, или же пропускающая оптика, например криволинейный световод.
После отражения от зеркал 36 и 38 луч 54 подсвечивает сзади образец 56, удерживаемый скользящим элементом 26. Шаровая линза 40 создает увеличенное изображение образца в плоскости датчика изображения модуля 27 камеры. Смартфон 24 захватывает и обрабатывает изображение, как описано ниже.
На фиг. 5 приведен схематический вид спереди тестового скользящего элемента 26 согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Скользящий элемент 26 содержит прозрачную пластмассу или стекло, сформованные или изготовленные иным образом так, чтобы задавать углубление 58, в общем случае имеющее глубину приблизительно 100 мкм, в поверхности скользящего элемента, где должен удерживаться жидкий образец. В альтернативном варианте углубление может быть сформировано, например, путем осаждения слоя подходящего двустороннего адгезива толщиной приблизительно 100 мкм на поверхность скользящего элемента вокруг области, которая должна удерживать образец. Прозрачное покровное стекло 60, в общем случае имеющее толщину 0,3 мм, прикрепляют к скользящему элементу поверх углубления (сформованным или сформированным двусторонним адгезивом или другими средствами) так, чтобы задать камеру образца, выровненную с шаровой линзой 40 как показано на этой фигуре. Покровное стекло 60 размещено так, что загрузочная зона 62 углубления 58 остается непокрытой. Соответственно, когда жидкий образец помещен в загрузочную зону 62, жидкость втягивается в камеру образца под действием капиллярности. Затем тестовый скользящий элемент 26 можно загрузить в приемную часть 31 для визуализации образца.
Конструкция тестового скользящего элемента 26 обеспечивает расположение контролируемого и известного объема семенной жидкости в поле обзора модуля 27 камеры, что облегчает надежную визуализацию и оценку.
В общем случае покровное стекло 60 наклеивают на скользящий элемент 26. Для этой цели скользящий элемент может быть сформован так, чтобы задавать одну или более канавок 64, в которые вводится адгезив перед наложением покровного стекла на скользящий элемент. После отверждения (например, ультрафиолетовым излучением) адгезив крепит покровное стекло к скользящему элементу. Чтобы предотвратить перетекание адгезива из канавок 64 в камеру образца, можно сформовать одну или более дополнительных канавок 66 в местах между канавками 64 и выемкой 58. В альтернативном варианте, как указывалось выше, покровное стекло можно поместить поверх формованного двустороннего адгезива, образующего углубление 58.
Конструкция скользящего элемента 26 и его размеры показаны и описаны здесь в качестве примера. В альтернативных вариантах осуществления (не показаны на фигурах чертежей) адаптерное устройство 22 может вмещать в себе держатели образца других размеров и конструкций.
На фиг. 6 приведена блок-схема, схематически иллюстрирующая способ тестирования спермы согласно варианту осуществления настоящего изобретения. В целях удобства и ясности данный способ описан применительно к устройству 20, однако сходным образом применим при использовании мобильных вычислительных устройств с другими типами адаптеров и образцов.
Пользователь начинает процедуру с предварительного этапа установки прикладной программы для тестирования в смартфоне 24. Программа может быть загружена с веб-сайта или «магазина приложений» как это известно из предшествующего уровня техники. Она содержит пользовательский интерфейс, который руководит пользователем при выполнении теста и принимает от пользователя требуемые входные данные, а также, по мере необходимости, компоненты драйверов для работы с модулем 27 камеры, источником 29 света и экраном 28 дисплея. Прикладная программа также содержит компоненты обработки и анализа изображений, которые анализируют изображения образца, захваченные модулем камеры, и рассчитывают результаты теста.
Когда приложение уже установлено, пользователь собирает и подготавливает образец семенной жидкости на этапе 70 подготовки образца. Для этой цели пользователь может смешивать семенную жидкость с разжижающим компонентом, например химотрипсином, чтобы уменьшить ее вязкость. Пользователь вводит небольшое количество образца в загрузочную зону 62 на этапе 72 передачи образца, после чего образец втягивается в камеру, заданную углублением 58, на этапе 72 передачи образца. Например, пользователь может втянуть небольшое количество разжиженной семенной жидкости в капиллярную трубку, затем поместить конец капиллярной трубки в загрузочную зону так, чтобы семенная жидкость заполнила камеру образца.
Пользователь вводит скользящий элемент 26 с образцом в приемную часть 42 оптического адаптерного устройства 22 так, что скользящий элемент прочно удерживается по месту, на этапе 74 введения скользящего элемента. Затем пользователь зажимает устройство 22 поверх конца смартфона 24 как показано на предыдущих фигурах чертежей, на этапе 76 надевания устройства. В альтернативном варианте порядок этапов 74 и 76 может быть противоположным. В любом случае образец теперь готов к визуализации. Пользователь указывает приложению для тестирования в смартфоне 24, что образец установлен, нажимая элемент управления, представленный на экране 28, на этапе 78 запуска измерений. Этот этап является причиной того, что приложение включает источник 29 света и приводит в действие модуль 27 камеры для захвата одного или более изображений образца. Компонент обработки изображений приложения инициирует обработку электронных изображений в мобильном вычислительном устройстве с помощью процессора в смартфоне 24 так, чтобы рассчитать и вывести оценку образца. Обработка, выполняемая на этом этапе, описана подробнее ниже со ссылкой на фиг. 7.
По завершении обработки захваченных изображений смартфон 24 выводит результаты, в общем случае посредством экрана 28 дисплея, на этапе 80 вывода данных. Результаты измерений, например MSC, могут быть выведены в виде числового значения. В качестве альтернативы или дополнительно может оказаться предпочтительным просто сообщить диапазон, в который попадает результат, так чтобы указать пользователю, просматривающему дисплей, есть ли причина для беспокойства. Например, в случае MSC, результат можно сообщить пользователю как «в норме», если он не ниже 6 млн/мл, или как «ниже нормы», если он ниже 6 млн/мл. В последнем случае пользователю может быть предложено повторить тест и обратиться к врачу, если MSC снова окажется низкой.
На фиг. 7 приведена блок-схема, схематически иллюстрирующая способ автоматической оценки подвижности спермы согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Исполнение этого способа начинается, когда пользователь инициирует процесс измерения на этапе 78 (фиг. 6). Как отмечалось выше, на этом этапе начинает работать источник 29 света, и модуль 27 камеры захватывает последовательность изображений освещенного фоновой подсветкой образца, в общем случае при установке высокого разрешения. Смартфон 24, работающий под управлением вышеупомянутой прикладной программы, ожидает результирующих видеоизображений, чтобы осуществить стабилизацию на этапе 90 стабилизации. Ожидание стабилизации играет положительную роль, поскольку функция автофокусировки в смартфоне требует времени для получения оптимальной видеофокусировки в ходе работы модуля камеры. Процессор смартфона может просто ожидать предварительно заданное время, например 20 секунд, на этапе 90. В альтернативном варианте прикладная программа может получать сигнал обратной связи от модуля 27 камеры, указывающий, что автофокусировка зафиксирована, и только в этот момент она начнет захват изображений для анализа.
В пределах стабильного видеоизображения процессор смартфона выбирает зону, на которой представлен наиболее четкий вид клеток спермы для анализа, на этапе 92 выбора зоны исследования (ROI, ЗИ). Авторы изобретения обнаружили, что ЗИ 700×700 пикселей удобна для анализа и дает надежные результаты. Процессор пытается выбрать ЗИ с хорошим качеством фокусировки и контрастностью. Для этой цели, например, процессор может разыскивать максимальный градиент в изменениях уровня серого на каждом пикселе с течением времени (по всем обработанным кадрам изображения) и определять максимальный градиент по всем пикселям. Процессор идентифицирует все пиксели в захваченном видеопотоке, которые имеют градиент по меньшей мере 50% от максимального градиента по меньшей мере один раз в последовательности изображений. После этого в качестве ЗИ выбирают зону 700×700 пикселей, центрированную по центру тяжести всех идентифицированных пикселей с высоким градиентом.
Затем прикладная программа инициирует выявление процессором смартфона пикселей внутри ЗИ, которые могут принадлежать клеткам спермы, на этапе 94 выявления пикселей. Пиксели, принадлежащие клеткам спермы, определяются как темные пиксели, окруженные областью более светлых пикселей. Эти темные пиксели выявляются сначала путем определения яркости фоновой среды и зон, в которых подозревается наличие клеток спермы, а затем применением этого критерия яркости для сортировки пикселей в изображениях.
Процессор агрегирует выявленные им потенциальные пиксели спермы в пятна на этапе 96 агрегирования пикселей. На этом этапе могут использоваться способы обработки изображений, известные в предшествующем уровне техники для идентификации связных компонентов. В общем случае группы смежных пикселей спермы снабжаются метками для идентификации их в качестве «пятен», и эти пятна фильтруют по размеру, чтобы классифицировать в качестве клеток спермы лишь пятна определенного минимального размера. В каждом изображении процессор помечает центр каждого пятна, удовлетворяющего этим критериям.
Процессор подсчитывает количество движущейся спермы в каждом кадре изображения, сравнивая местоположение каждого пятна по отношению к его местоположению на предыдущем кадре, на этапе 98 подсчета движения. Если обнаружено, что какое-то пятно совершило движение, количество движения спермы увеличивается на единицу. Таким образом, общее число пятен, которые совершили движение, дает количество движений для каждого кадра. Затем процессор высчитывает численность подвижных сперматозоидов по среднему количеству движущихся пятен на один кадр изображения на этапе 100 расчета подвижности. Эта величина масштабируется с учетом объема семенной жидкости, содержащейся в ЗИ, для получения фактического значения MSC, как определено выше. Результат выводится на экран 28 на этапе 80 (фиг. 6).
В альтернативном варианте при анализе последовательности изображений образца, захваченных модулем 27 камеры, применимы другие способы обработки изображений, известные из уровня техники. Эти альтернативные способы, а также вышеописанный способ, применимы не только при расчете MSC, но и при выведении лишь мер численности сперматозоидов и/или подвижности, а также анализе других качеств семенной жидкости и других видов образцов.
Хотя вышеописанные варианты осуществления изобретения относятся именно к тестированию спермы и, конкретно, к оценке MSC, принципы настоящего изобретения сходным образом применимы при тестировании образцов других типов с использованием возможностей существующих мобильных вычислительных устройств. Следует отметить, что вышеописанные варианты осуществления раскрыты в качестве частных примеров, и что настоящее изобретение не ограничивается непосредственно тем, что изображено и описано выше. Напротив, в объем настоящего изобретения входят комбинации и частичные комбинации различных раскрытых здесь признаков, равно и как их варианты и модификации, которые будут выведены специалистами по прочтении вышеизложенного и которые до сих пор не известны из уровня техники.
Claims (33)
1. Оптическое устройство, содержащее:
корпус, конфигурированный для надевания поверх по меньшей мере части мобильного вычислительного устройства, имеющего первую и вторую поверхности и содержащего источник света, испускающий световой луч через выходное отверстие и направляющий световой луч в направлении от второй поверхности мобильного вычислительного устройства, и модуль камеры, захватывающий изображения через входное отверстие, причем как входное, так и выходное отверстия открываются на второй поверхности мобильного вычислительного устройства;
приемную часть в корпусе, конфигурированную для приема и расположения образца вблизи второй поверхности мобильного вычислительного устройства в пределах поля обзора модуля камеры; и
оптико-осветительную систему, конфигурированную для приема и поворота луча, испускаемого источником света, причем оптико-осветительная система содержит пару отражающих поверхностей, каждая из которых конфигурирована для поворота луча на 90° и каждая из которых конфигурирована отражать луч обратно в направлении ко второй поверхности мобильного вычислительного устройства так, чтобы подсветить образец сзади, в то время как модуль камеры захватывает одно или более изображений подсвеченного сзади образца.
2. Устройство по п. 1, содержащее линзу, установленную в корпус в местоположении между образцом и входным отверстием и конфигурированную так, чтобы образец находился в пределах фокусного расстояния модуля камеры.
3. Устройство по п. 2, причем линза конфигурирована для увеличения одного или более изображений, захваченных модулем камеры.
4. Устройство по п. 2, причем линза содержит шаровую линзу, к которой прикреплены крылья для установки в корпусе.
5. Устройство по п. 1, содержащее прозрачный держатель образца, конфигурированный под прием образца и расположение в приемной части так, чтобы надежно располагать образец в поле обзора камеры.
6. Устройство по п. 5, причем образец является жидким, при этом держатель образца содержит скользящий элемент, имеющий углубление, сформированное в нем для вмещения образца, и покровное стекло, прикрепленное поверх углубления.
7. Устройство для тестирования, содержащее:
мобильное вычислительное устройство, имеющее первую и вторую поверхности и содержащее источник света, испускающий световой луч через выходное отверстие, и модуль камеры, захватывающий изображения через входное отверстие, причем как входное, так и выходное отверстия открываются на второй поверхности мобильного вычислительного устройства; и
оптическое устройство по любому из пп. 1-6, конфигурированное для надевания поверх мобильного вычислительного устройство так, чтобы приемная часть располагала образец в пределах поля обзора модуля камеры, а оптико-осветительная система была выровнена с источником света.
8. Устройство по п. 7, причем мобильное вычислительное устройство представляет собой смартфон.
9. Устройство по п. 7 или 8, причем мобильное вычислительное устройство содержит процессор, конфигурированный для обработки захваченных изображений так, чтобы анализировать свойство образца.
10. Устройство по п. 9, причем образец содержит семенную жидкость, при этом процессор конфигурирован для анализа характеристики подвижности сперматозоидов в семенной жидкости.
11. Устройство по п. 9, причем мобильное вычислительное устройство содержит экран дисплея на первой поверхности мобильного вычислительного устройства, при этом процессор конфигурирован для представления оценки свойства на экране дисплея.
12. Способ тестирования, содержащий:
введение образца в прозрачный держатель образца;
введение прозрачного держателя образца с образцом в оптический адаптер;
надевание оптического адаптера поверх мобильного вычислительного устройства, содержащего источник света, испускающий световой луч через выходное отверстие, и модуль камеры, захватывающий изображения через входное отверстие, так чтобы расположить образец в пределах поля обзора модуля камеры,
причем мобильное вычислительное устройство имеет первую и вторую поверхности, при этом как входное, так и выходное отверстия открываются на второй поверхности, причем источник света направляет луч света в направлении от второй поверхности мобильного вычислительного устройства, и
при этом оптический адаптер содержит оптико-осветительную систему, содержащую пару отражательных поверхностей, каждая из которых конфигурирована для поворота луча на 90° так, что оптико-осветительная система принимает и поворачивает луч, испускаемый источником света, так чтобы подсветить образец сзади;
захват изображения образца в оптическом адаптере с помощью модуля камеры при освещении образца сзади лучом, испускаемым источником света и поворачиваемый оптико-осветительной системой; и
анализ захваченного изображения в мобильном вычислительном устройстве так, чтобы рассчитать и вывести оценку образца.
13. Способ по п. 12, причем захват изображения содержит применение линзы, установленной в оптический адаптер в местоположении между образцом и входным отверстием модуля камеры так, чтоб формировать изображение образца в пределах фокусного расстояния модуля камеры.
14. Способ по п. 13, причем применение линзы содержит увеличение изображения.
15. Способ по любому из пп. 12-14, причем образец является жидким, при этом держатель образца содержит скользящий элемент, имеющий углубление, сформированное в нем для вмещения образца, и покровное стекло, закрепленное поверх углубления.
16. Способ по п. 15, причем покровное стекло прикрепляют к скользящему элементу поверх углубления так, чтобы задать камеру образца, оставляя при этом загрузочную зону углубления непокрытой, при этом введение образца содержит помещение образца в загрузочную зону так, чтобы жидкость втягивалась в камеру образца под действием капиллярности.
17. Способ по любому из пп. 12-14, причем мобильное вычислительное устройство представляет собой смартфон.
18. Способ по п. 17, причем анализ захваченного изображения содержит обработку захваченного изображения с помощью прикладной программы, работающей на процессоре в смартфоне.
19. Способ по любому из пп. 12-14, причем образец содержит семенную жидкость, при этом анализ захваченного изображения содержит оценку характеристики подвижности сперматозоидов в семенной жидкости.
20. Способ по п. 19, причем оценка характеристики подвижности содержит вычисление концентрации подвижной спермы.
21. Способ по любому из пп. 12-14, причем анализ захваченного изображения содержит представление оценки образца на экране дисплея мобильного вычислительного устройства.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201361914980P | 2013-12-12 | 2013-12-12 | |
| US61/914,980 | 2013-12-12 | ||
| PCT/IB2014/066716 WO2015087232A1 (en) | 2013-12-12 | 2014-12-09 | Home testing device |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2668332C1 true RU2668332C1 (ru) | 2018-09-28 |
Family
ID=53370693
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016122337A RU2668332C1 (ru) | 2013-12-12 | 2014-12-09 | Домашнее устройство тестирования |
Country Status (15)
| Country | Link |
|---|---|
| US (3) | US20160290916A1 (ru) |
| EP (1) | EP3080590B1 (ru) |
| JP (2) | JP6614672B2 (ru) |
| KR (1) | KR102179088B1 (ru) |
| CN (2) | CN112033962B (ru) |
| AU (1) | AU2014363033B2 (ru) |
| BR (1) | BR112016011252B1 (ru) |
| CA (1) | CA2932734C (ru) |
| ES (1) | ES2830823T3 (ru) |
| HK (1) | HK1226480A1 (ru) |
| MX (1) | MX366844B (ru) |
| RU (1) | RU2668332C1 (ru) |
| UA (1) | UA118684C2 (ru) |
| WO (1) | WO2015087232A1 (ru) |
| ZA (1) | ZA201602950B (ru) |
Families Citing this family (46)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10498936B2 (en) * | 2014-04-21 | 2019-12-03 | i-calQ, LLC | Assay detector device compatible with any digital camera/portable computing device |
| WO2016148867A2 (en) * | 2015-03-13 | 2016-09-22 | 3M Innovative Properties Company | Light detection system and method of using same |
| CA2995815C (en) * | 2015-06-22 | 2021-08-24 | The Brigham And Women's Hospital, Inc | Home evaluation of the quality of semen samples |
| JP6722841B2 (ja) * | 2015-08-01 | 2020-07-15 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 | 光学測定装置 |
| US10458902B2 (en) * | 2015-09-13 | 2019-10-29 | Australian Sensing and Indentification Systems Pty. Ltd. | Analysis instrument, associated systems and methods |
| ITUB20155205A1 (it) * | 2015-10-21 | 2017-04-21 | Fondazione St Italiano Tecnologia | Adattatore ottico accoppiabile con un dispositivo di acquisizione di immagini ed in particolare destinato all'uso nell'osservazione microscopica. |
| TW201716825A (zh) * | 2015-11-13 | 2017-05-16 | 億觀生物科技股份有限公司 | 顯微鏡單元及顯微鏡裝置 |
| KR101891180B1 (ko) * | 2015-12-15 | 2018-08-23 | (주)종로의료기 | 체액 상태 감별 시스템 및 이를 이용한 상태 감별 방법 |
| KR101813866B1 (ko) * | 2015-12-15 | 2018-01-02 | (주)종로의료기 | 자연광을 이용한 체액 분석용 검사장치 |
| KR101813867B1 (ko) * | 2015-12-15 | 2018-01-02 | (주)종로의료기 | 조명광을 이용한 체액 분석용 검사장치 |
| DE102016102867A1 (de) * | 2016-02-18 | 2017-08-24 | Oculyze Gmbh | Mikroskopanordnung |
| JP6045738B1 (ja) * | 2016-03-08 | 2016-12-14 | 株式会社リクルートホールディングス | 精子簡易検査キット、システム及び精子の簡易検査を行う方法 |
| JP6630897B2 (ja) * | 2016-04-22 | 2020-01-15 | 株式会社典雅 | 試料観察用キットを用いた精液試料の観察方法 |
| US9958665B2 (en) | 2016-05-11 | 2018-05-01 | Bonraybio Co., Ltd. | Testing equipment with magnifying function |
| US9958658B2 (en) | 2016-05-11 | 2018-05-01 | Bonraybio Co., Ltd. | Testing equipment with magnifying function |
| US10324022B2 (en) | 2016-05-11 | 2019-06-18 | Bonraybio Co., Ltd. | Analysis accuracy improvement in automated testing apparatus |
| US10852290B2 (en) | 2016-05-11 | 2020-12-01 | Bonraybio Co., Ltd. | Analysis accuracy improvement in automated testing apparatus |
| US10281386B2 (en) | 2016-05-11 | 2019-05-07 | Bonraybio Co., Ltd. | Automated testing apparatus |
| US9959621B2 (en) | 2016-05-11 | 2018-05-01 | Bonraybio Co., Ltd. | Testing apparatus with dual cameras |
| KR101994982B1 (ko) * | 2016-11-22 | 2019-07-01 | (주)인트인 | 휴대용 체액 검사장치 |
| CN106680276B (zh) * | 2016-12-28 | 2024-04-09 | 浙江正合谷生物科技有限公司 | 一种生物芯片检测仪 |
| US12120407B2 (en) | 2017-02-08 | 2024-10-15 | Essenlix Corporation | Image-based assay using mark-assisted machine learning |
| WO2018148471A2 (en) * | 2017-02-08 | 2018-08-16 | Essenlix Corporation | Optics, device, and system for assaying |
| TWI687208B (zh) | 2017-03-17 | 2020-03-11 | 安盛生科股份有限公司 | 用於改善生理檢測之可用性及精確度的設備 |
| US10416432B2 (en) * | 2017-09-04 | 2019-09-17 | International Business Machines Corporation | Microlens adapter for mobile devices |
| TWI640762B (zh) * | 2017-09-04 | 2018-11-11 | 東吳大學 | Portable fluorescent detector combined with mobile device |
| DE102017120495A1 (de) * | 2017-09-06 | 2019-03-07 | Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | Haltestruktur, optisches Sensormodul sowie daraus gebildetes Set |
| DK179445B1 (en) | 2017-09-08 | 2018-10-09 | Exseed Health Aps | Device for testing a biological sample |
| HU5108U (hu) * | 2018-05-10 | 2020-01-28 | Microfluidlabs Kft | Hordozható készülék szaporítóanyag minõségvizsgálatára |
| KR102210306B1 (ko) | 2018-08-28 | 2021-02-09 | (주)인트인 | 체액 분석용 검사 장치 |
| GB201820327D0 (en) * | 2018-12-13 | 2019-01-30 | Dublin Institute Of Tech | On-site detection of parasitic infection of mammals |
| JP7230540B2 (ja) * | 2019-01-31 | 2023-03-01 | セイコーエプソン株式会社 | 分光システム |
| CN109946299B (zh) * | 2019-04-01 | 2023-08-25 | 谢跃兵 | 一种便携式居家体液检测装置 |
| CN110086908B (zh) * | 2019-04-25 | 2021-01-08 | 维沃移动通信(杭州)有限公司 | 终端设备 |
| US10876949B2 (en) | 2019-04-26 | 2020-12-29 | Honeywell International Inc. | Flow device and associated method and system |
| CN112113895B (zh) * | 2019-06-21 | 2025-04-29 | 苏州中加康美科技有限公司 | 一种血细胞分析仪 |
| JP7341854B2 (ja) | 2019-10-25 | 2023-09-11 | 三菱重工コンプレッサ株式会社 | エチレンプラント用チャージガス圧縮機トレイン |
| US11391613B2 (en) * | 2020-02-14 | 2022-07-19 | Honeywell International Inc. | Fluid composition sensor device and method of using the same |
| US11333593B2 (en) | 2020-02-14 | 2022-05-17 | Honeywell International Inc. | Fluid composition sensor device and method of using the same |
| CN111339904B (zh) * | 2020-02-21 | 2023-11-03 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 动物精子图像识别方法和装置 |
| JP7568212B2 (ja) * | 2020-08-27 | 2024-10-16 | リプロバイオ株式会社 | 精子運動性能評価システム及び精子運動性能評価方法 |
| US11835432B2 (en) | 2020-10-26 | 2023-12-05 | Honeywell International Inc. | Fluid composition sensor device and method of using the same |
| KR102551560B1 (ko) * | 2021-02-23 | 2023-07-04 | 아주대학교산학협력단 | 재귀반사 신호 측정용 가젯 |
| KR102675348B1 (ko) * | 2021-12-31 | 2024-06-14 | 김지은 | 휴대용 공기오염도 측정장치 |
| JP1723303S (ja) * | 2022-01-05 | 2022-08-26 | 精子採取器の駆動装置 | |
| KR102710719B1 (ko) * | 2024-01-10 | 2024-09-26 | (주)우천식품 | 이동형 식품포장검사장치 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2008009403A1 (en) * | 2006-07-17 | 2008-01-24 | Biophos Ag | Mobile device for particle analysis by image correlation |
| US7807452B2 (en) * | 2005-09-22 | 2010-10-05 | Hamilton Thorne, Inc. | Device and method of maintaining sperm motility in a capillary-loaded chamber |
| WO2012119243A2 (en) * | 2011-03-07 | 2012-09-13 | James Stewart Aitchison | Method and system for cell detection and analysis |
| US20130273524A1 (en) * | 2012-04-17 | 2013-10-17 | Joel R. L. Ehrenkranz | Device for performing a blood, cell, and/or pathogen count and methods for use thereof |
Family Cites Families (57)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3829216A (en) * | 1968-11-26 | 1974-08-13 | M Persidsky | Optical system and method for counting sperm cells |
| US3638188A (en) | 1969-10-17 | 1972-01-25 | Westinghouse Electric Corp | Classification method and apparatus for pattern recognition systems |
| US4171866A (en) * | 1978-04-20 | 1979-10-23 | Tolles Walter E | Disposable volumetric slide |
| DE3524196C3 (de) * | 1984-07-06 | 1994-08-04 | Canon Kk | Lithografiemaske |
| US4790640A (en) * | 1985-10-11 | 1988-12-13 | Nason Frederic L | Laboratory slide |
| AU583202B2 (en) | 1987-02-06 | 1989-04-20 | Fujitsu Limited | Method and apparatus for extracting pattern contours in image processing |
| US4824247A (en) * | 1987-08-31 | 1989-04-25 | Avtar Sciences, Inc. | Method and apparatus for measuring sperm penetration |
| DE3836716A1 (de) * | 1988-10-28 | 1990-05-03 | Zeiss Carl Fa | Verfahren zur auswertung von zellbildern |
| JP2653721B2 (ja) * | 1990-10-29 | 1997-09-17 | 株式会社クラレ | 光学顕微鏡用プラスチックスライド |
| JP3300041B2 (ja) * | 1992-07-09 | 2002-07-08 | オリンパス光学工業株式会社 | 走査型光学顕微鏡 |
| DE4409786A1 (de) * | 1994-03-22 | 1995-09-28 | Boehringer Mannheim Gmbh | Objektträger zur mikroskopischen Auswertung flüssiger Proben |
| JPH09236756A (ja) * | 1996-02-29 | 1997-09-09 | Fukae Kasei Kk | 光学顕微鏡用プラスチック・スライド |
| GB9623573D0 (en) | 1996-11-13 | 1997-01-08 | Philips Electronics Nv | Image segmentation |
| US6052224A (en) * | 1997-03-21 | 2000-04-18 | Northern Edge Associates | Microscope slide system and method of use |
| JPH1156828A (ja) | 1997-08-27 | 1999-03-02 | Fuji Photo Film Co Ltd | 異常陰影候補検出方法および装置 |
| JP3824813B2 (ja) * | 1999-08-06 | 2006-09-20 | 積水化学工業株式会社 | 顕微鏡用検鏡プレート |
| JP3881146B2 (ja) * | 2000-02-08 | 2007-02-14 | パイオニア株式会社 | ピックアップ及びピックアップの光軸調整方法 |
| JP4450965B2 (ja) * | 2000-09-29 | 2010-04-14 | 日本碍子株式会社 | 光学部品の接着構造 |
| JP2002328377A (ja) * | 2001-04-18 | 2002-11-15 | Internatl Business Mach Corp <Ibm> | 表示パネル、基板積層体、液晶セルおよび基板積層体の製造方法 |
| CN1213592C (zh) | 2001-07-31 | 2005-08-03 | 佳能株式会社 | 采用自适应二值化的图象处理方法和设备 |
| AUPS309002A0 (en) * | 2002-06-20 | 2002-07-11 | Vision Biosystems Limited | A covertile for a substrate |
| JP4175502B2 (ja) * | 2003-03-14 | 2008-11-05 | スカラ株式会社 | 拡大撮像用ユニット |
| US20050136549A1 (en) * | 2003-10-30 | 2005-06-23 | Bioimagene, Inc. | Method and system for automatically determining diagnostic saliency of digital images |
| US7279063B2 (en) * | 2004-01-16 | 2007-10-09 | Eastman Kodak Company | Method of making an OLED display device with enhanced optical and mechanical properties |
| GB0403611D0 (en) | 2004-02-18 | 2004-03-24 | Univ Glasgow | Analysis of cell morphology and motility |
| US20060039603A1 (en) * | 2004-08-19 | 2006-02-23 | Koutsky Keith A | Automated color classification for biological samples |
| TW200611253A (en) * | 2004-09-23 | 2006-04-01 | Rirf Technologies Corp | Optical disc with identification tag |
| US7831599B2 (en) * | 2005-03-04 | 2010-11-09 | Eastman Kodak Company | Addition of new images to an image database by clustering according to date/time and image content and representative image comparison |
| JP4817356B2 (ja) | 2005-03-15 | 2011-11-16 | ナノフォトン株式会社 | 光学顕微鏡 |
| CA2601720C (en) * | 2005-04-01 | 2014-08-12 | Advanced Medical Products Gmbh | Body fluid testing component for analyte detection |
| US9077882B2 (en) * | 2005-04-05 | 2015-07-07 | Honeywell International Inc. | Relevant image detection in a camera, recorder, or video streaming device |
| US7718124B2 (en) * | 2005-06-02 | 2010-05-18 | Minitube Of America, Inc. | Counting, viability assessment, analysis and manipulation chamber |
| US7526116B2 (en) * | 2006-01-19 | 2009-04-28 | Luigi Armogida | Automated microscopic sperm identification |
| JP4514230B2 (ja) * | 2006-11-22 | 2010-07-28 | 富士機械製造株式会社 | 部品吸着姿勢判別方法及び部品吸着姿勢判別システム |
| US20080144945A1 (en) * | 2006-12-19 | 2008-06-19 | Siemens Computer Aided Diagnosis Ltd. | Clusterization of Detected Micro-Calcifications in Digital Mammography Images |
| EP2141657A4 (en) * | 2007-04-18 | 2015-04-08 | Univ Tokyo | METHOD FOR SELECTION OF CHARACTERISTICS, DEVICE FOR SELECTION OF CHARACTERISTICS, IMAGE CLASSIFICATION METHOD, IMAGE CLASSIFICATION DEVICE, COMPUTER PROGRAM AND RECORDING MEDIUM |
| WO2012058641A2 (en) * | 2010-10-29 | 2012-05-03 | The Regents Of The University Of California | Cellscope apparatus and methods for imaging |
| US8908151B2 (en) * | 2008-02-14 | 2014-12-09 | Nikon Corporation | Illumination optical system, exposure apparatus, device manufacturing method, compensation filter, and exposure optical system |
| WO2009119330A1 (ja) * | 2008-03-24 | 2009-10-01 | 株式会社ニコン | 細胞観察の画像解析方法、画像処理プログラム及び画像処理装置 |
| CN201331619Y (zh) * | 2009-01-12 | 2009-10-21 | 闵翠丽 | 一种双联定量载玻片 |
| US20110292199A1 (en) * | 2010-05-31 | 2011-12-01 | Silverbrook Research Pty Ltd | Handheld display device with microscope optics |
| GB2483482A (en) | 2010-09-09 | 2012-03-14 | Univ Dublin City | An optical testing system |
| WO2012035504A1 (en) * | 2010-09-14 | 2012-03-22 | Ramot At Tel-Aviv University Ltd. | Cell occupancy measurement |
| JP5478456B2 (ja) * | 2010-10-12 | 2014-04-23 | 村角工業株式会社 | 液状試料検査用プレパラート |
| US20130314526A1 (en) | 2010-11-01 | 2013-11-28 | Kanagawa Academy Of Science And Technology | Cell analysis device |
| US9767341B2 (en) * | 2010-12-14 | 2017-09-19 | The Regents Of The University Of California | Method and device for holographic opto-fluidic microscopy |
| EP2656066A4 (en) * | 2010-12-21 | 2017-11-08 | The Regents of The University of California | Compact wide-field fluorescent imaging on a mobile device |
| GB2497750B (en) * | 2011-12-19 | 2015-02-25 | Lumophore Ltd | Analysis of colorimetric or fluorometric test assays |
| JP5333570B2 (ja) | 2011-12-21 | 2013-11-06 | 富士ゼロックス株式会社 | 画像処理装置、プログラム及び画像処理システム |
| WO2013120091A1 (en) * | 2012-02-10 | 2013-08-15 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Optical device |
| US20150177147A1 (en) | 2012-06-05 | 2015-06-25 | Dairy Quality Inc. | Biological Fluid Analysis System and Method |
| TWI577796B (zh) * | 2013-01-28 | 2017-04-11 | 國立清華大學 | 精子品質檢測裝置 |
| US9784961B2 (en) * | 2013-03-08 | 2017-10-10 | Church & Dwight Co., Inc. | Sperm motility test device and method |
| US20140267670A1 (en) * | 2013-03-15 | 2014-09-18 | Pooncharas Tipgunlakant | Mobile microscopy device and method therefor |
| US9581800B2 (en) * | 2014-11-21 | 2017-02-28 | General Electric Company | Slide holder for detection of slide placement on microscope |
| US10658222B2 (en) * | 2015-01-16 | 2020-05-19 | Lam Research Corporation | Moveable edge coupling ring for edge process control during semiconductor wafer processing |
| FR3040895B1 (fr) * | 2015-09-11 | 2020-01-10 | Elvesys | Substrat de support d'echantillon liquide, ensemble comportant un tel substrat et son utilisation |
-
2014
- 2014-12-09 UA UAA201605362A patent/UA118684C2/uk unknown
- 2014-12-09 BR BR112016011252-0A patent/BR112016011252B1/pt active IP Right Grant
- 2014-12-09 ES ES14869007T patent/ES2830823T3/es active Active
- 2014-12-09 AU AU2014363033A patent/AU2014363033B2/en active Active
- 2014-12-09 CN CN202011074369.9A patent/CN112033962B/zh active Active
- 2014-12-09 MX MX2016006378A patent/MX366844B/es active IP Right Grant
- 2014-12-09 JP JP2016533637A patent/JP6614672B2/ja active Active
- 2014-12-09 HK HK16114600.5A patent/HK1226480A1/zh unknown
- 2014-12-09 CA CA2932734A patent/CA2932734C/en active Active
- 2014-12-09 WO PCT/IB2014/066716 patent/WO2015087232A1/en not_active Ceased
- 2014-12-09 CN CN201480064886.4A patent/CN105793694A/zh active Pending
- 2014-12-09 RU RU2016122337A patent/RU2668332C1/ru active
- 2014-12-09 US US15/037,050 patent/US20160290916A1/en not_active Abandoned
- 2014-12-09 KR KR1020167014548A patent/KR102179088B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2014-12-09 EP EP14869007.6A patent/EP3080590B1/en active Active
-
2016
- 2016-04-29 ZA ZA2016/02950A patent/ZA201602950B/en unknown
-
2019
- 2019-04-10 US US16/379,851 patent/US10859488B2/en active Active
- 2019-04-24 JP JP2019083427A patent/JP6796340B2/ja active Active
- 2019-06-12 US US16/438,484 patent/US10935484B2/en active Active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7807452B2 (en) * | 2005-09-22 | 2010-10-05 | Hamilton Thorne, Inc. | Device and method of maintaining sperm motility in a capillary-loaded chamber |
| WO2008009403A1 (en) * | 2006-07-17 | 2008-01-24 | Biophos Ag | Mobile device for particle analysis by image correlation |
| WO2012119243A2 (en) * | 2011-03-07 | 2012-09-13 | James Stewart Aitchison | Method and system for cell detection and analysis |
| US20130273524A1 (en) * | 2012-04-17 | 2013-10-17 | Joel R. L. Ehrenkranz | Device for performing a blood, cell, and/or pathogen count and methods for use thereof |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP6614672B2 (ja) | 2019-12-04 |
| US20160290916A1 (en) | 2016-10-06 |
| ZA201602950B (en) | 2017-07-26 |
| WO2015087232A1 (en) | 2015-06-18 |
| HK1226480A1 (zh) | 2017-09-29 |
| US20190234864A1 (en) | 2019-08-01 |
| US10935484B2 (en) | 2021-03-02 |
| BR112016011252B1 (pt) | 2020-11-24 |
| CA2932734A1 (en) | 2015-06-18 |
| JP6796340B2 (ja) | 2020-12-09 |
| EP3080590A1 (en) | 2016-10-19 |
| KR102179088B1 (ko) | 2020-11-18 |
| US10859488B2 (en) | 2020-12-08 |
| KR20160098215A (ko) | 2016-08-18 |
| MX366844B (es) | 2019-07-26 |
| EP3080590B1 (en) | 2020-08-12 |
| JP2017506324A (ja) | 2017-03-02 |
| EP3080590A4 (en) | 2017-08-23 |
| MX2016006378A (es) | 2016-08-01 |
| US20190293545A1 (en) | 2019-09-26 |
| ES2830823T3 (es) | 2021-06-04 |
| AU2014363033B2 (en) | 2016-11-17 |
| CN112033962A (zh) | 2020-12-04 |
| AU2014363033A1 (en) | 2016-05-26 |
| CN105793694A (zh) | 2016-07-20 |
| CN112033962B (zh) | 2024-01-12 |
| CA2932734C (en) | 2024-07-02 |
| JP2019194584A (ja) | 2019-11-07 |
| UA118684C2 (uk) | 2019-02-25 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2668332C1 (ru) | Домашнее устройство тестирования | |
| US9784961B2 (en) | Sperm motility test device and method | |
| TWI647452B (zh) | 具有放大功能的測試設備 | |
| CN101334334B (zh) | 镜片偏心检测系统 | |
| JP2019215321A (ja) | 溶液に浸された眼用レンズの屈折力および厚さを検査するためのシステムおよび方法 | |
| JP2021535373A (ja) | 表面色及び液体接触角の撮像方法 | |
| KR20190020794A (ko) | 관통 구멍의 기하학적 파라미터를 측정하기 위한 방법 및 시스템 | |
| TW201945731A (zh) | 用於測試生物樣本的裝置及判定生物樣本特性的方法 | |
| CN109142310A (zh) | 基于移动智能终端的多元检测芯片阅读仪 | |
| WO2021148465A1 (en) | Method for outputting a focused image through a microscope | |
| US20160320283A1 (en) | Particle characterization | |
| JP6633599B2 (ja) | レンズチェッカー | |
| HK40033587A (en) | Home testing device | |
| US20240353345A1 (en) | Rapid diagnostic kit reader | |
| Cmiel et al. | Smartphone based point-of-care detector of urine albumin | |
| CN117053728B (zh) | 光学检测装置、探测设备以及探针台及其方法 | |
| JP3742470B2 (ja) | 光学部材検査装置及び光学部材検査方法 | |
| TWI344540B (en) | Lens eccentricity measuring system and method | |
| CN109655451A (zh) | 一种便携式比色检测装置 | |
| LV14970B (lv) | Str&emacr;me&lcedil;u testu m&emacr;r&imacr;jumu veik&scaron;anas pal&imacr;gier&imacr;ce | |
| JPH10170402A (ja) | 光学部材検査装置及び光学部材検査方法 | |
| JPH10318884A (ja) | ファインダレンズ内表示の品質測定装置及び方法 |