[发明专利]一种用于PCR的荧光定量检测装置无效

专利信息
申请号: 200610027318.4 申请日: 2006-06-06
公开(公告)号: CN101086478A 公开(公告)日: 2007-12-12
发明(设计)人: 朱文斯;罗光弼;吕立夏 申请(专利权)人: 同济大学
主分类号: G01N21/64 分类号: G01N21/64;C12Q1/00
代理公司: 上海光华专利事务所 代理人: 余明伟;沈锡英
地址: 200092上*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 pcr 荧光 定量 检测 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种荧光检测装置,特别是涉及一种用于聚合酶链式反应(PolymeraseChain Reaction,PCR)的荧光定量检测装置。

背景技术

近十余年来,在传染性疾病的诊断和治疗中能快速探明诸如SARS病毒、禽流感病毒等致病病毒存在且进行定量分析的聚合酶链反应(Polymerase Chain Reaction,简称PCR)荧光定量检测装置,得到长足的发展。与其它基于免疫反应的测定方法相比,PCR荧光定量检测装置具有在潜伏期探测病毒的突出优势,在疫区或疫源地,对致病病毒的早期快速诊断能为控制疾病蔓延争取宝贵的时间。它不仅可以被用来测定确诊患者致病病毒数量的变化,对病情实现监视,更重要的是,还能对抗病毒药物的疗效作出评估。已被广泛用于遗传性疾病、传染性疾病、癌症、艾滋病的诊断、转基因生物改良、动植物的检疫、动物性别的判断、亲子之间的鉴定和犯罪证据的分析。该定量检测装置通过脱氧核糖核酸(Deoxyribonucleic acid,简称DNA)探针和荧光技术来探测样品中的特异病毒DNA结构,微量DNA样品可在数十分钟内被复制、放大即扩增百余倍,在扩增DNA样品的同时,对存在至少两种靶基因的DNA样品瞬间激发出的相应至少两种不同波长、不同强度的荧光信号进行宽动态范围的接收和分析。然而,现有PCR荧光定量检测装置中的荧光检测光路是将发射光源和置于样品试管底部的样品即激发光源,设置在同一个由电机驱动的运动部件中,通过驱动运动部件完成对多样品的采样检测。这种运动会增加检测的背景噪音,使检测数据产生波动,还会使装置在长时间使用后出现固定件松动,特别是这种荧光检测方法和装置不能对浓度低的DNA样品瞬间激发出的弱荧光信号进行准确分析,不能完成多通道荧光检测光路的采集。

发明内容

本实用新型的目的是为了提供一种背景噪音小,检测数据不会产生波动,可同时检测多个样品的荧光信号,并保证长时间使用的用于PCR的荧光定量检测装置。

为实现上述目的,本实用新型采用了以下技术方案:

本实用新型公开了一种用于PCR的荧光定量检测装置,所述装置包括壳体、设置在壳体内用于放置多个被测样品试管的载物盘、用于激发被测样品荧光信号的发射光源以及用于检测被测样品所激发出的荧光信号的光线采集柱。所述发射光源及光线采集柱均固定设置在壳体上,并且所述装置还包括驱动电机,该驱动电机可驱动载物盘运动,使载物盘上所放置的多个被测样品试管相对发射光源及光线采集柱运动。

所述载物盘为水平设置的圆形载物盘,并在圆形载物盘靠近边缘处设有呈圆周分布的用于放置试管的多个试管孔,该圆形载物盘在圆心处通过一轴承与驱动电机相连,驱动电机可驱动该圆形载物盘旋转。

所述圆型载物盘的边缘向上倾斜,形成与载物盘所在水平面成45°倾角的圆周形斜面,呈圆周分布的试管孔设置在该斜面上,使被测样品试管放置在试管孔后,试管中心轴与载物盘所在水平面成45°倾角。

所述驱动电机为步进电机。

所述载物盘与驱动电机之间的轴承上还设置有圆形定位光栅,并且轴承穿过该圆形光栅的圆心,该光栅上呈放射状设置有一圈细长形定位孔,定位孔的位置及数目分别与载物盘上试管孔的位置及数目相对应。

所述发射光源位于被测样品试管的侧面正对试管底部的位置。

所述发射光源为LED光源,并在该LED光源前方依次设置有只允许特定波长范围透过的滤光片以及将光线聚焦射到置于试管底部的被测样品的聚焦镜片。

所述光线采集柱位于被测样品试管的下方正对试管底部的位置,并且该光线采集柱与试管的中轴线呈45°角。

所述光线采集柱包括将所采集的荧光过滤为所需要波长范围的滤光片以及位于滤光片下方用于检测荧光信号的测定装置。

所述光线采集柱还包括光纤分束器,并且所述用于检测荧光信号的测定装置包括用于检测较强荧光信号的光电倍增管或光电检测器以及用于检测较弱荧光信号的光子计数器,光纤分束器用于将采集的荧光进行等能量分光成两束荧光,滤光片有两组,分别用于将两束荧光过滤为所需的波长范围,光子计数器及光电倍增管或光电检测器分别位于两组滤光片的下方。

由于采用了以上的方案,使本实用新型具备的有益效果在于:

本实用新型采用将发射光源及光线采集柱固定,而由驱动电机驱动载物盘运动的方式,能够保证长时间使用后光学器件不会出像松动,从而减少检测的背景噪音,克服检测数据产生波动的问题,同时在保证检测准确性的同时实现对多通道荧光检测光路的采集。

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