[发明专利]离心试剂盘以及含有该离心试剂盘的检测装置在审
申请号: | 201711142281.4 | 申请日: | 2017-11-17 |
公开(公告)号: | CN107764825A | 公开(公告)日: | 2018-03-06 |
发明(设计)人: | 蔡晓华;罗继全;李宗祥;王荣 | 申请(专利权)人: | 三诺生物传感股份有限公司 |
主分类号: | G01N21/84 | 分类号: | G01N21/84;G01N33/50;G01N1/28;B04B5/00 |
代理公司: | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙)11350 | 代理人: | 肖平安 |
地址: | 410205 湖南省*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 离心 试剂 以及 含有 检测 装置 | ||
技术领域
本发明涉及医疗设备技术领域,特指一种含有离心试剂盘的检测装置。
背景技术
离心试剂盘检测装置在医用检测领域十分常见,如中国实用新型专利申请号200620165704.5记载了一种反应盘,在该技术中,其主要采用离心旋转的方式方便检测人体体检(血液)各项生化指标,如全血中血清的分离、稀释及加样等操作步骤。其优点在于:1.稀释液设于反应盘中,因此在测试过程中不需要另外加水和稀释剂;2.血清分离以及混合等步骤均在同一反应盘内完成,不需要单独离心、加样、清洗等操作过程,使用方便。但上述现有技术的缺点也十分明显:因为试剂盘本身的结构需要满足在不同离心力下进行,样本或试剂要沿不同的试剂通道进入到预定的反应腔,这样使得试剂盘上试剂通道的设计极为复杂;试剂盘的转动速度(离心力大小)要根据试剂盘的结构来进行计算设定,离心力要与试剂通道、反应腔匹配,才可以完成一系列的检测过程,不能容许任何差错,操作难度较高。
另外,现有的离心试剂盘,其分离和加样都是通过不同的离心力来实现的,导致的缺点还包括:1.不能实现定量加样,离心力加样存在较多的不确定因素,难以控制加样的剂量;2.很多检测项目需要分步进行反应,而通过离心加样很难实现分步反应。
故现有技术仍有较大的改进空间。
发明内容
针对以上问题,本发明提供了一种离心试剂盘检测装置及检测方法,通过驱动装置带动试剂盘旋转,产生的离心力可用于分离血液分离腔内的全血样本,并将其分离成红细胞和血清,再利用吸液装置定量地将血清吸取移液至多个不同的反应腔进行反应每个反应腔中预设有对应于不同检测项目的试剂,血清进入不同的反应腔后与检测项目的试剂反应,再通过光学检测装置对反应腔进行光学检测,实现定量加样移样,且满足分步反应的要求。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:
本发明所述的一种离心试剂盘,包括试剂盘,试剂盘上部设有血液分离腔和多个反应腔,血液分离腔与多个反应腔分别通过封膜密封设置,试剂盘下部设有试剂盘定位环。采用这样的结构设置,血液分离腔的作用在于放置全血样本,并通过封膜进行密封,其通过离心力可分离成红细胞与血清,反应腔的作用在于放置检测项目的试剂,并通过封膜进行密封,试剂盘定位环的作用在于连接驱动装置,从而通过驱动装置驱动旋转。
进一步而言,所述试剂盘定位环上设有定位开口,试剂盘定位环内外两侧对称设有光耦。采用这样的结构设置,其工作原理:当试剂盘定位环上的定位开口与光耦对应时,光耦获得信号,当光耦正对定位开口的边缘时,信号消失,此位置作为试剂盘的初始角度位置。
进一步而言,所述试剂盘中心位置设有配合轴连接柱,配合轴连接柱上设有配合轴连接槽。配合轴连接柱通过配合轴连接于驱动装置。
本发明所述的一种含有离心试剂盘的检测装置,包括上述离心试剂盘,还包括设于试剂盘上方位置的吸液装置与设于试剂盘下方位置的驱动装置,吸液装置与驱动装置均由控制装置控制作业,吸液装置分别与血液分离腔以及多个反应腔对应设置,驱动装置通过配合轴与配合轴定位块对应连接。控制装置控制吸液装置作业,实现分别与血液分离腔以及多个反应腔对应设置,控制装置还可控制驱动装置的转速。
进一步而言,所述驱动装置设于壳体内,光学检测装置设于壳体。通过光学检测装置对多个反应腔进行光学检测。
进一步而言,所述光学检测装置包括光耦光源灯、发射端光路整形镜头、接收端光路整形镜头与信号接收器,光耦光源灯与发射端光路整形镜头对应设置,接收端光路整形镜头与信号接收器对应设置。通过光耦光源灯对反应腔内有试剂进行照射产生光信号,再通过发射端光路整形镜头进行接收并发射至接收端光路整形镜头接收,接收端光路整形镜头再传递至信号接收器接收。
进一步而言,所述驱动装置包括步进电机,步进电机通过配合轴驱动试剂盘旋转。采用步进电机便于计算旋转的速度。
进一步而言,所述壳体顶部固定有圆盘,圆盘中间采用中空设置,圆盘将试剂盘限位于检测仪器壳体顶部位置。通过圆盘将试剂盘进行定位。
本发明有益效果:
1.通过驱动装置带动试剂盘旋转,产生的离心力可用于分离血液分离腔内的全血样本,并将其分离成红细胞和血清;
2.通过控制装置控制吸液装置定量地将血清吸取移液至多个不同的反应腔进行反应,每个反应腔中预设有对应于不同检测项目的试剂,血清进入不同的反应腔后与检测项目的试剂反应,再通过光学检测装置对反应腔进行光学检测,实现定量加样移样;
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