[实用新型]一种计数池有效
申请号: | 201420713352.7 | 申请日: | 2014-11-25 |
公开(公告)号: | CN204241493U | 公开(公告)日: | 2015-04-01 |
发明(设计)人: | 凌铁如;张之曦;李志雄;谢文锋;湛璇;王帅 | 申请(专利权)人: | 湖南欧杰生物科技发展有限公司 |
主分类号: | G01N35/02 | 分类号: | G01N35/02;G01N33/48 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 410013 湖南省*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 计数 | ||
技术领域
本实用新型涉及医用检测设备领域,具体涉及一种实验或检验分析用的计数池。
背景技术
在尿液、白带、排泌物或其他液体的检验分析过程中,检验人员经常要用显微镜和计数池,计数池通常固定在分析仪显微镜的载物台上,并与分析仪直接匹配,将需要检验的液体注入计数池中,通过显微镜进行观察。现有的计数池一般由两块块透明玻璃及其设置在两块透明玻璃间的池腔组成,存在计数分析时不能测定标本体积量、计数池不精确、检验速度慢、不能连续工作等缺点。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种精确度高、检验速度快、自动消毒、可连续工作、反复使用的计数池。
本实用新型是通过以下技术方案予以实现的:
一种计数池,由盖玻片和载玻片组成,其特征在于,所述载玻片的边缘设有平行排列的摩擦槽,所述载玻片中间设有若干平行排列的计数腔,所述计数腔由加液区、采图区、溢液区组成,所述采图区为一等截面积的凹槽,其截面形状为方形或半椭圆形或圆形,所述采图区的底部设有用来精确观测的刻度线,采图区两端分别与加液区、溢液区连通,所述加液区为一底部向采图区逐渐倾斜的椭圆形凹坑,所述盖玻片有若干片,采用透明材料制作,分别放置在采图区和溢液区上方。
进一步的,所述溢液区为十字形,其一端与采图区相通,另一端与废液回收管相连。
进一步的,所述每个加液区的正上方均设有采样针,所述采样针通过送样管与多通阀相连。
本实用新型的积极效果在于:
(1)本实用新型采图区为一等截面积的凹槽,其截面形状为方形或半椭圆形或圆形,采图区的底部设有用来精确观测的刻度线,可根据显微镜拍摄的刻度和已知的采图区截面积精确计算出单位体积内的生化指标,其检验分析的精确度远高于现有的计数池,可有效减少检验误差,显著提高检测的准确性,防止误诊。
(2)本实用新型的加液区正上方均设有采样针,采样针通过送样管与多通阀相连,所述多通阀分别与样本液、清洗液相连,可同时对多个样本进行检测,检测后及时进行清洗消毒,而且本实用新型可自动定量,提高机器分析速度和准确性,检测速度快、效率高,具有自动化程度高、操作卫生、生化安全性高的优点。
附图说明
图1为实施例1的结构示意图。
图2为实施例2的结构示意图。
附图中:1—盖玻片, 2—载玻片, 3—加液区, 4—采图区, 5—溢液区, 6—摩擦槽, 7—采样针, 8—送样管, 9—多通阀。
具体实施方式
下面以具体的实施例来说明本实用新型的技术方案,但本实用新型的保护范围不仅限于此。
实施例1
如图1所示,一种计数池,由盖玻片1和载玻片2组成,盖玻片1和载玻片2可采用透明的塑料或玻璃制作。载玻片2的边缘设有平行排列的摩擦槽6,摩擦槽6主要是用来增加拿捏时的摩擦力,方便取用。载玻片2中间设有五个互相平行排列的计数腔,所述计数腔由加液区3、采图区4、溢液区5组成。
采图区4为一等截面积的凹槽,凹槽高度为0.05-0.30mm,其截面形状为长方形或半椭圆形或圆形,采图区4的底部设有用来精确观测的刻度线,采图区4两端分别与加液区3、溢液区5连通。加液区3为一底部向采图区4逐渐倾斜的椭圆形凹坑。溢液区5为十字形,其一端与采图区4相通,另一端与废液回收管相连。五片盖玻片1分别放置在采图区4和溢液区5上方。
实施例2
如图2所示,一种计数池,由盖玻片1和载玻片2组成,载玻片2中间设有五个互相平行排列的计数腔,所述计数腔由加液区3、采图区4、溢液区5组成。采图区4为一等截面积的凹槽,其截面形状为长方形或半椭圆形或圆形,采图区4的底部设有用来精确观测的刻度线,采图区4两端分别与加液区3、溢液区5连通。加液区3为一底部向采图区4逐渐倾斜的椭圆形凹坑。
每个加液区3的正上方均设有采样针7,所述采样针7通过送样管8与多通阀9相连,多通阀9分别与样本液、清洗液相连。在控制器的作用下,多个样本液被多通阀9分别送往互相平行排列的计数腔,同时在显微镜下观察或电子目镜下拍照,检测后多通阀9接通清洗液对计数腔及时进行清洗,检测和清洗后的废液通过废液回收管被集中送往废液池进行处理。在应用过程中,采样针7也可以用滴管代替。
本实用新型可实现对样本的全自动连续定量检测,精确计算出单位体积内的生化参数,大幅提高了检测速度、检测的准确性,改善了操作环境,提高了生化安全性能,具有非常显著的实际效益。
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