在我們最近的案例研究中,sciFLEXARRAYER功能“目標參考點到斑點”允許馬蹄形斑點區域在生物傳感器上精確噴點。集成到此軟件功能中的圖像識別算法大大減少了執行運行所需的時間,并在多個目標上提供精確的分配。利用這種技術可以大大提高效率,減少錯誤并改善時間和資源的分配,同時允許定制非標準的斑點陣列。
將參考點定位到斑點
此sciFLEXARRAYER技術允許相對于目標內的參考點進行非正交網格斑點噴點。從參考點開始,目標內的相對位置被定義為任務的參數。斑點的絕對位置通過對定義標記的圖像識別來定義;通過兩個或更多個相等的標記來糾正旋轉。垂直相機位置和校準對此任務至關重要。
案例研究
A.P.E. dual biosensor (Advanced Placement for Electrodes, LLC)有馬蹄形斑點區域(圖1A)。基于圖像的定位,并利用芯片中的圖形特征,允許使用“目標參考點到斑點”在多個芯片上獲得可高度重復的噴點。
噴點目標獲取
在此案例研究中,先執行垂直相機的校準功能,來校準噴嘴與垂直相機中心之間的距離偏移。此步驟對確保點狀準確性至關重要。在目標參考點到斑點軟件選項卡中,然后在教學角位置定義了帶有頭部相機圖像中心的模板。頭部相機移動到目標后,選擇了一個矩形模板,教學角位于圖像中心(圖1B)。然后執行“學習”和“搜索”功能,分別教導軟件模板并測試軟件識別模板的能力。該軟件準確地識別了模板,得分為964分。然后保存并加載模板到軟件中。
目標和點陣設置
在這個目標設置選項卡中,點陣被定義為10x10矩陣(其他案例可以設置成不同組合)。這允許在目標參考點到斑點中定義最多100個斑點。
圖3. A:噴點后的示范圖像。模板圖像得分為997分(說明電極印刷重復性好)。所有斑點均根據目標參考點定義的坐標存放,質量控制掃描準確識別。