Arquivamento definitivo - Art. 33 da LPI
#11.1.1
17/06/2025
RPI 2841
Dados do pedido
Número
112023019465Tipo
Depósito
Publicação
PCT
US2022071297 Pedido arquivado: o exame técnico não foi requerido nos 36 meses seguintes ao depósito de 23/03/2022, prazo do art. 33 da LPI. A tecnologia está em domínio público no Brasil.
Falar com um especialistaÚltima movimentação publicada pelo INPI: 17/06/2025. Atualizamos a cada nova RPI, publicada semanalmente.
Depositantes
ILLUMINA, INC.
US
ILLUMINA SOFTWARE, INC.
US
Inventores
B. W. (pessoa física)
US
G. P. (pessoa física)
US
J. Y. (pessoa física)
US
M. H. (pessoa física)
US
R. L. (pessoa física)
US
T. G. (pessoa física)
US
Classificação IPC
Prioridades unionistas
US
63/170,072 · 02/04/2021
Resumo técnico
MODELO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA DETECTAR UMA BOLHA DENTRO DE UMA LÂMINA DE AMOSTRA DE NUCLEOTÍDEO PARA SEQUENCIAMENTO. Trata-se de métodos, sistemas e mídia não transitória legível por computador para detectar com precisão e eficiência quando bolhas impactam as rodadas de sequenciamento de ácido nucleico com base em dados capturados durante (ou derivados de) chamadas de base durante rodadas de sequenciamento. Em particular, em uma ou mais modalidades, os sistemas revelados recebem dados que identificam chamadas de nucleobase e dados que identificam métricas de qualidade para as chamadas de nucleobase durante ciclos de sequenciamento. Com base em chamadas específicas de nucleobase e marcadores de limite para as métricas de qualidade, o sistema revelado utiliza um modelo de aprendizado de máquina para detectar a presença de uma bolha em uma lâmina de amostra de nucleotídeo. Além de simplesmente detectar a presença de uma bolha, o sistema revelado pode também classificar diferentes bolhas detectadas, como bolhas de ar, bolhas de óleo ou bolhas fantasma, ou outras saídas durante o sequenciamento. Utilizando dados de chamada e métricas de qualidade, o sistema da revelação pode usar dados de sequenciamento prontamente disponíveis em uma abordagem independente de plataforma para detectar bolhas usando um modelo de aprendizado de máquina treinado exclusivamente.
Publicações na Revista da Propriedade Industrial (RPI).
#11.1.1
17/06/2025
RPI 2841
#11.1
01/04/2025
RPI 2830
#1.3
05/12/2023
RPI 2761
#1.1
03/10/2023
RPI 2752
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