[发明专利]双信号肺癌呼出气体检测方法有效

专利信息
申请号: 201210331885.4 申请日: 2012-09-10
公开(公告)号: CN102798623A 公开(公告)日: 2012-11-28
发明(设计)人: 侯长军;罗小刚;雷靳灿;霍丹群;法焕宝 申请(专利权)人: 重庆大学
主分类号: G01N21/64 分类号: G01N21/64;G01N21/76
代理公司: 重庆博凯知识产权代理有限公司 50212 代理人: 穆祥维
地址: 400044 *** 国省代码: 重庆;85
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摘要:
搜索关键词: 信号 肺癌 呼出 气体 检测 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种肺癌呼出气体检测方法,尤其涉及一种双信号肺癌呼出气体检测方法。

背景技术

肺癌是目前世界上最常见的恶性肿瘤之一。近三十年以来,尽管人们对肺癌的诊断及治疗有了很大的提高,但肺癌仍是严重威胁人们健康和生命的疾病。

传统的肺癌检测方法主要有:1.使用大型仪器:X片、CT、PET等,价格昂贵,普通人难以接受;2.痰检:准确率很低;3.活检:有创、一般是CT等大型仪器检测疑似后才考虑;4.常规呼出气体检测:临床还未见应用,还在实验阶段,需使用气相色谱(GC)、气—质联用等技术,且操作复杂、耗时较长,设备也很昂贵,误差较大。

发明内容

针对现有技术中的不足之处,本发明的目的在于提供一种价格便宜,操作简单,检测快速,灵敏度高,能有效提高检测准确度的双信号肺癌呼出气体检测方法。

为了解决上述技术问题,本发明采用了如下技术方案:

双信号肺癌呼出气体检测方法,在该方法中采用了一种双信号肺癌呼出气体检测系统,该双信号肺癌呼出气体检测系统包括荧光检测装置、可见光检测装置、气体反应装置、光谱仪和ARM芯片;

所述荧光检测装置包括光纤探头、电机Ⅰ、激发光源转换台、滤光片安装板和旋转轴Ⅰ;所述旋转轴Ⅰ穿过激发光源转换台和滤光片安装板并与激发光源转换台和滤光片安装板固定配合,旋转轴Ⅰ由电机Ⅰ驱动转动;所述激发光源转换台上设有至少三个与旋转轴Ⅰ等距离、且不同波长的激发光源,在滤光片安装板上设有与激发光源数量相等的滤光片,所述滤光片安装板上的滤光片与激发光源转换台上的激发光源在旋转轴Ⅰ的轴向上一一对应;所述光纤探头与滤光片安装板上的滤光片的旋转轨迹对应,光纤探头通过光纤与光谱仪连接;

所述可见光检测装置包括LED光源板和摄像头;所述LED光源板的一侧设有一半圆孔,所述LED光源板上设有多个与半圆孔等距离的LED灯,所述摄像头位于LED 光源板的正上方;

所述气体反应装置包括电机Ⅱ、气体反应室、反应台和旋转轴Ⅱ;所述反应台位于气体反应室内,旋转轴Ⅱ穿过气体反应室的底部并与其转动、且密封配合,所述反应台固定在旋转轴Ⅱ的端部,旋转轴Ⅱ由电机Ⅱ驱动;所述气体反应室的底部和气体反应室的顶盖均由透明材料制成;

所述气体反应室位于荧光检测装置和可见光检测装置之间,气体反应室的位置高度高于LED光源板和激发光源转换台,所述气体反应室的位置高度低于摄像头和滤光片安装板。

该双信号肺癌呼出气体检测方法包括如下步骤:

A、将卟啉传感器片子放入气体反应室内的反应台上,卟啉传感器片子上沿圆周方向均布设有数个卟啉传感器;

B、将气体反应室移动到荧光检测装置,打开激发光源,激发光源在电机Ⅰ的带动下运用多个激发光源对反应前的卟啉传感器片子上的卟啉传感器进行激发,并使用光谱仪将测得的反应前的光谱数据送入ARM芯片;

C、将气体反应室移动到可见光检测装置,打开LED光源板上的LED灯,并打开摄像头将测得的反应前的图像数据送入ARM芯片;电机Ⅱ带动反应台和卟啉传感器片子旋转180度,使用摄像头将测得的反应前的图像数据送入ARM芯片,关闭LED灯;

D、将收集的待检测的肺癌呼出气体送入气体反应室,通过电机Ⅱ带动反应台和卟啉传感器片子旋转数分钟,使得待检测的肺癌呼出气体均匀分布于气体反应室中并与卟啉传感器片子上的卟啉传感器充分反应;

E、打开LED光源板上的LED灯,并开启摄像头将测得的反应后的图像数据送入ARM芯片;电机Ⅱ带动反应台和卟啉传感器片子旋转180度,使用摄像头将测得的反应后的图像数据送入ARM芯片,关闭LED灯;

F、将气体反应室移动到荧光检测装置,打开激发光源,激发光源在电机Ⅰ的带动下运用多个激发光源对反应后的卟啉传感器片子上的卟啉传感器进行激发,并使用光谱仪将测得的反应后的光谱数据送入ARM芯片;

G、关闭所有光源,ARM芯片对荧光和可见光双信号进行分析处理,并给出检测结果。

与现有技术相比,本发明的双信号肺癌呼出气体检测方法具有如下优点:

1、本发明采用荧光光谱和可见光颜色两种信号同时测量,通过交叉响应进行检测,检测快速,灵敏度高,大大提高了检测的准确度,而且价格便宜,操作简单。

2、该气体检测方法中采用电机驱动反应台转动,可以使待测的肺癌呼出气体在气体反应室中均匀分布,而无需像其他的一些气体检测装置那样设计复杂的反应室来控制气体的流速、平流等进而使气体能均匀分布在反应室中。

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