CN101403724B - 用于血样中微生物快速检测的仪器、试剂及制备方法 - Google Patents

用于血样中微生物快速检测的仪器、试剂及制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101403724B
CN101403724B CN2008101430660A CN200810143066A CN101403724B CN 101403724 B CN101403724 B CN 101403724B CN 2008101430660 A CN2008101430660 A CN 2008101430660A CN 200810143066 A CN200810143066 A CN 200810143066A CN 101403724 B CN101403724 B CN 101403724B
Authority
CN
China
Prior art keywords
solution
reagent
blood sample
yeast extract
extract
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN2008101430660A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101403724A (zh
Inventor
何凤姣
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hunan chuchuang Biotechnology Co.,Ltd.
Original Assignee
Hunan University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hunan University filed Critical Hunan University
Priority to CN2008101430660A priority Critical patent/CN101403724B/zh
Publication of CN101403724A publication Critical patent/CN101403724A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101403724B publication Critical patent/CN101403724B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

本发明公开了一种基于压电传感器原理对血样中微生物进行快速检测的仪器与试剂。本测试仪的特点是具有灵敏度高、易于实现数字化、响应谱广、检测快速、操作简单、成本低廉等,其充分利用串联式压电传感器对溶液电导的响应,并和微生物的新陈代谢特征相结合,拓宽了压电传感器在临床血液检测方面的应用,为疾病诊断应用提供了可靠依据。与之配套的试剂的特征在于,由牛肉浸膏、酵母浸膏、YC-1溶液和YC-2溶液配置而成,各组分的比例为:牛肉浸膏0.2~10g/L,酵母浸膏0.2~10g/L,YC-1溶液20~60g/L,YC-2溶液10~40g/L。本发明还公开了该试剂的制备方法。

Description

用于血样中微生物快速检测的仪器、试剂及制备方法
技术领域
本发明属于化学试剂、检测及计算机应用领域,涉及一种用于血样中微生物快速检测的仪器、试剂及制备方法。
背景技术
我国临床抗生素的滥用已相当严重。中华医院感染管理委员会的调查结果显示,我国抗生素的使用率在三级医院达到了70%,二级医院达到了80%,一级医院达到了90%。与此同时,世界卫生组织的统计报告为30%,美国的统计结果只有20%,临床抗生素的不合理使用,不仅增加了患者的经济负担,造成医疗资源的巨大浪费;更严重的是导致了临床的许多不良反应和耐药性细菌的不断增长。
加强病原学的检测,提供及时、准确的病原学检验报告,根据病原学药物敏感实验结果来选择抗生素是临床合理使用抗生素最重要的途径。目前国外已有Bactec9000系列、BacT/Alert3D系统、ESP系列等全自动培养系统。国内外对于全自动血培养系统的临床应用与评价结果显示,其血培养及无菌体液培养的阳性率较传统手工方法均有明显提高,检测时间明显缩短。经BacT/Alert培养的阳性检出时间为13.3±9.2小时,在12小时内出现阳性的比率达56.5%,而采用传统的培养方法阳性检出的时间为43.4±34.2小时,在12小时内阳性比率仅为13.0%。ESP系统的阳性率为17.3%,其中67.6%的细菌在24小时内检出,92.6%的细菌在48小时内检出。快速血培养系统的应用对于临床病原菌感染的早期诊断、抗生素的合理运用、延缓病原菌的耐药性都起到了十分重要的作用。
无论哪类培养系统,都还存在一些缺陷与不足。Bactec9000系列的检测原理是检测细菌在新陈代谢过程中产生的CO2,或利用CO2激活培养瓶底的荧光物质,通过检测荧光强度的变化来判断有无细菌生长。BacT/Alert3D系统,利用产生CO2使培养瓶内pH值降低,瓶底颜色发生改变,通过颜色感应器检测颜色变化来判断有无细菌生长。ESP系列[5],利用产生CO2使培养瓶内的压力发生改变,通过检测瓶内压力的变化来判断有无细菌生长。各类血培养系统均利用细菌在新陈代谢过程中分解糖原产生CO2这一原理。对力弱的细菌如苛养菌、真菌等容易引起假阴性[6];而对各种引起培养瓶内CO2浓度升高的一些非细菌性因素(如白血病患者血液中的白细胞过度生长、严重感染引起的全血白细胞升高,培养温度不稳定等)常引起假阳性[7]。另外,全自动微生物培养系统仪器与试剂都非常昂贵,这些都严重的制约了全自动培养系统的推广与应用。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,提供一种用于血样中微生物快速检测的仪器、试剂、及制备方法,用于对临床血样中微生物的准确、快速检测。
本发明为解决上述技术问题所采用的技术方案是:
一种用于血样中微生物快速检测的测试仪,其特征在于,包括检测池、传感器和检测电路;所述的检测池中放入用于血样中微生物快速检测的试剂,该试剂由牛肉浸膏、酵母浸膏、YC-1溶液和YC-2溶液配置而成,各组分的比例为:牛肉浸膏0.2~10g/L,酵母浸膏0.2~10g/L,YC-1溶液20~60g/L,YC-2溶液10~40g/L;待检测的血样加入到所述的检测池中的试剂中;所述传感器置入该试剂中,传感器的输出信号端接检测电路的输入端,检测电路输出可以表征血样中微生物浓度的频率信号,所述频率信号为数字信号。
所述的检测电路包括振荡电路、频率计、单片机和上位机,所述的振荡电路的输入端接传感器的信号输出端,所述的振荡电路的输出端接频率计的输入端,频率计的输出端接单片机的IO端口,所述单片机和上位机通信连接。
一种用于与上述微生物快速检测仪配套的试剂,其特征在于,由牛肉浸膏、酵母浸膏、YC-1溶液和YC-2溶液配置而成,各组分的比例为:牛肉浸膏0.2~10g/L,酵母浸膏0.2~10g/L,YC-1溶液20~60g/L,YC-2溶液10~40g/L。
所述各组分优选比例为:牛肉浸膏2g/L;酵母浸膏1g/L;YC-1溶液40g/L;YC-2溶液16g/L。
一种用于与上述微生物快速检测仪配套的试剂的制备方法,其特征在于,将牛肉浸膏、酵母浸膏和YC-1溶液按“牛肉浸膏0.2~10g/L,酵母浸膏0.2~10g/L,YC-1溶液20~60g/L,YC-2溶液10~40g/L”的比例称量,溶解,定容后形成培养基,通过过滤去除培养基中杂质,将过滤后的培养基的pH值调到7.2~7.4,再放入灭菌器下灭菌;再按10~40g/L的比例加入YC-2溶液,再密封、保存备用,即得到所述的用于血样中微生物快速检测的试剂。
所述的牛肉浸膏、酵母浸膏、YC-1溶液和YC-2溶液的比例优选为:牛肉浸膏2g/L;酵母浸膏1g/L;YC-1溶液40g/L;YC-2溶液16g/L。
本发明一种用于血样中微生物快速检测的测试仪、试剂及其制备方法。其检测原理是:压电全自动血培养仪(即测试仪)对培养液中的电特性变化有灵敏频移响应,能在线检测血液中微生物的生长情况。具体关系如下所示:
ΔF = π F 0 2 C q ( 4 π 2 F 0 2 C s 2 Y + 4 π F 0 C s G 0 - Y G 0 2 ) [ 4 π 2 F 0 2 C s ( C 0 + C s ) - 2 π F 0 C 0 Y G 0 + G 0 2 ] 2 ΔG
式中G0为溶液背景电导,Cq、C0和Cs分别为PQC的动态电容、静态电容和溶液电容。ΔG为培养液的电导变化。F0为石英晶体的振荡基频,为常数。y是振荡器的相移参数,取决于振荡器的类型及工作条件,各条件固定时,为常数。
细菌在培养过程中,能将一些大分子物质转化成无机小分子物质如CO2、NH3、H2O等等,使培养液电特性发生变化,引起全自动血培养仪响应频率的改变,从而实现血液中细菌的检测。
其检测方法是:向带有传感电极和无菌试剂检测池中依次加入1~5mL临床血液,(此时试剂的量大约80mL)再将检测池插入温度设定为37℃的压电生物传感仪中培养,启动检测。仪器每隔13分钟记录一个频率值,所有的频率曲线自动保存于计算机中,检测完毕,仪器将自动给出检验结果。
所发明的全自动血培养仪检测速度快、性能可靠、操作方便,其配套检测池及试剂,检测菌谱广,安全性能高,使用方便。
本发明的有益效果有:
本发明的特点是具有灵敏度高、易于实现数字化、响应谱广、快速检测、操作简单、成本低廉等优点,其充分利用串联式压电传感器对溶液电导的响应,并和微生物的新陈代谢特征相结合,拓宽了压电传感器在临床血液检测方面的应用,使信息的提取更加准确容易,检测更加快速方便,从而为疾病诊断应用提供了可靠依据。
附图说明
图1是本发明实施例1的测试仪的总体框图;
图2是本发明实施例1的测试仪的振荡电路原理图;
图3是本发明实施例1的测试仪的振荡电路的基本振荡电路原理图;
图4是频率和品质因子关系图;((a)未引入RLC回路,(b)引入RLC回路)
图5是本发明实施例1的测试仪的振荡电路的一级放大电路原理图;
图6是本发明实施例1的测试仪的振荡电路的二级放大电路原理图;
图7是本发明实施例1的测试仪的振荡电路的三级放大电路原理图;
图8是本发明实施例1的测试仪的实测曲线(a)检测呈阳性曲线(b)检测呈阴性曲线。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步说明。
实施例1:
(1)测试仪的硬件
图1给出了多个样品同时检测的压电全自动血培养仪(即测试仪)的检测方框图。检测池的振荡频率信号由振荡电路取出,再输入频率计,由频率计将信号分为段信号和位信号,分别送到八位数码显示器和单片机,单片机再将信号经232数据接口送到pc机显示出来。为了实现多个样品的适时采集,由pc机发指令,通过232数据接口送到单片机,单片机发指令给多通道选择开关,采集指定检测池的信号,即可同时实现多通道样品的同时检测。八位数码显示器直接显示出频率信号,而PC机能给出频移-时间曲线及测试结果。
在电路部分,具有创新性的是振荡电路设计与制造。现详细说明如下。
①振荡电路的基本原理:
振荡电路的基本原理如图2所示;包括基本振荡电路和三级放大电路。图中AGC是自动增益控制。
基本振荡电路(如图3所示):
基本振荡电路中,在外接电源处增加了一个RLC回路,这样即可降低Q值,在外环境稍有变化时,电路仍然起振,又可以减少外电路其他信号的影响。即在响应外环境变化的同时,能稳定振荡。未引入和引入RLC回路时,所测得的频率与品质因子的关系如图4(a)、(b)所示:
在图4(a)中,品质因子Q在9MHz处最大,频率稍偏离9MHz,则品质因子Q急剧下降,如A点,这样电路回不起振。在图4(b)中,频率稍低于9MHz,品质因子Q变化不是很大,电路仍能稳定振荡。
一级放大电路(图如5):
在一到三级放大电路中均增加了LC抗干扰回路,保证整个电路能长期稳定工作。
二级放大电路(如图6):
二级放大电路中,增加了自动增益控制,防止信号波形改变。
级放大电路(图7):
三级放大电路是为了增加电路带负载能力而设置的。采频部分就是频率计数器。
(2)仪器的软件
在Microsoft Windows2000操作系统中开发了本产品配套软件,软件由Delphi程序编译而成,设计灵活,使用简便,可视化程度高,功能齐全,可在Windows2000及以上系统中运行。湖南高新生物仪器有限公司开发的艾丽特全自动血培养系统Version1.0软件已通过湖南省医疗器械与药用包装材料(容器)检测所验证通过,性能稳定,符合使用要求。
据仪器的需要,软件的开发包括了以下部分:操作界面的设计、测定曲线的显示、临床阴阳结果的自动判定、软件工作原理。
①操作界面的设计
操作软件包括:采样周期、串口选择、文件存放路径等选择,同时包括了检测位的运行,判别阴阳的指示灯提示。工具栏有运行、查看响应曲线、系统设置、病人资料、化验单和帮助等几个选项,可以对整个检测过程进行控制。完善的设计,使检测过程系统化,操作更简便。
②测定曲线的显示
响应曲线中,横坐标为检测时间t(秒/时/日),纵坐标为ΔF(Hz):ΔF=Fi-F0(Fi是任一时刻的频率值)
③临床阴阳结果的自动判定
根据临床响应曲线的变化,软件自动进行后台分析判断检测样品的阴阳性。
④软件工作原理
i.系统软件组成:
本血培养仪是一种医疗监控管理软件。按照该软件的功能,可以划分为以下几个部分:数据采集模块,通过串口控制医疗设备并采取实验数据;数据分析模块,对采集的数据根据某种变化规律判断实验结果,包括阳性与阴性;图形分析模块,将采集的数据生成曲线图,便于实验人员分析结果;其它控制模块,包括实验结果入库,病人档案管理等。
ii.系统软件的通讯协议:
PC机与仪器之间通过串口进行通讯,其通讯协议采用主从模式,即PC机为主机,仪器为从机,只有PC机向串口发送命令后,仪器才将实验频率传送给PC机,从协议看,分为:
PC机发往仪器:仪器共有实验标本32支,当PC机需要采取某一支的实验数据时,只需要发送这支标本的序号给串口,如PC机需要采取第6支标本的数据,只需要向串口发送6即可;
仪器发往PC机:当仪器接收到采取指令时,将会传送对应标本的实验数据给PC机,如第6支实验数据为9012340,仪器将会向串口输出9012340数据。
所用检测池及试剂:检测池材料为聚碳酸酯,检测池下端有一对电极,检测池内装有试剂。该检测池和试剂与仪器配套使用。
试剂的组成:
牛肉浸膏                  0.2~10g/L
酵母浸膏                  0.2~10g/L
YC-1                      20~60g/L(范围)
YC-2                      10~40g/L(范围)
配制方法:首先,将牛肉浸膏、酵母浸膏、YC-1,按比例称量,溶解,定容后形成培养基,通过过滤去除培养基中杂质。(注:配制培养基的水必须为去除杂质后的去离子水,因为普通水中的离子会使培养基的电导产生变化。)。将过滤后培养基pH值调到7.2~7.4(调ph值就是直接加如碱或酸,为常用的技术手段),放入灭菌器121℃下高压灭菌20min;以无菌操作按比例加入YC-2,再分装、密封、保存备用。YC-1和YC-2具体是(长沙英才公司生产的溶液,在市场上有商品出售,产品名称即为YC-1和YC-2)。
在自身进行模拟实验的同时,还在2个医院做了大量的临床实验,具体实验情况见下表:
Figure G2008101430660D00061

Claims (6)

1.一种用于血样中微生物快速检测的测试仪,其特征在于,包括检测池、传感器和检测电路;所述的检测池中包括了一对传感电极及用于血样中微生物快速检测的试剂,该试剂由牛肉浸膏、酵母浸膏、YC-1溶液和YC-2溶液配置而成,各组分的比例为:牛肉浸膏0.2~10g/L,酵母浸膏0.2~10g/L,YC-1溶液20~60g/L,YC-2溶液10~40g/L;待检测的血样加入到所述的检测池中的试剂中;传感器的输出信号端接检测电路的输入端,检测电路输出可以表征血样中微生物浓度的频率信号,所述频率信号为数字信号,所述的传感器为压电传感器。
2.根据权利要求1所述的用于血样中微生物快速检测的测试仪,其特征在于,所述的检测电路包括振荡电路、频率计、单片机和上位机,所述的振荡电路的输入端接传感器的信号输出端,所述的振荡电路的输出端接频率计的输入端,频率计的输出端接单片机的IO端口,所述单片机和上位机通信连接。
3.一种用于血样中微生物快速检测的试剂,其特征在于,由牛肉浸膏、酵母浸膏、YC-1溶液和YC-2溶液配置而成,各组分的比例为:牛肉浸膏0.2~10g/L,酵母浸膏0.2~10g/L,YC-1溶液20~60g/L,YC-2溶液10~40g/L。
4.根据权利要求3所述的用于血样中微生物快速检测的试剂,其特征在于,所述各组分优选比例为:牛肉浸膏2g/L;酵母浸膏1g/L;YC-1溶液40g/L;YC-2溶液16g/L。
5.根据权利要求3所述的用于血样中微生物快速检测的试剂的制备方法,其特征在于,将牛肉浸膏、酵母浸膏、YC-1溶液和YC-2溶液按“牛肉浸膏0.2~10g/L,酵母浸膏0.2~10g/L,YC-1溶液20~60g/L,YC-2溶液10~40g/L”的比例称量,溶解,定容后形成培养基,通过过滤去除培养基中杂质,将过滤后的培养基的pH值调到7.2~7.4,再放入灭菌器中灭菌;再按10~40g/L的比例加入YC-2溶液,再密封、保存备用,即得到所述的用于血样中微生物快速检测的试剂。
6.根据权利要求5所述的用于血样中微生物快速检测的试剂的制备方法,其特征在于,所述的牛肉浸膏、酵母浸膏、YC-1溶液和YC-2溶液的比例优选为:牛肉浸膏2g/L;酵母浸膏1g/L;YC-1溶液40g/L;YC-2溶液16g/L。 
CN2008101430660A 2008-10-08 2008-10-08 用于血样中微生物快速检测的仪器、试剂及制备方法 Active CN101403724B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2008101430660A CN101403724B (zh) 2008-10-08 2008-10-08 用于血样中微生物快速检测的仪器、试剂及制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2008101430660A CN101403724B (zh) 2008-10-08 2008-10-08 用于血样中微生物快速检测的仪器、试剂及制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101403724A CN101403724A (zh) 2009-04-08
CN101403724B true CN101403724B (zh) 2011-12-21

Family

ID=40537801

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2008101430660A Active CN101403724B (zh) 2008-10-08 2008-10-08 用于血样中微生物快速检测的仪器、试剂及制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101403724B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106554919A (zh) * 2016-12-01 2017-04-05 天津福德信泰生物科技有限公司 一种微生物基因检测分析仪
CN114350495A (zh) * 2022-01-17 2022-04-15 宁波天康生物科技有限公司 在线式非接触型血培养阳性检测装置及血培养仪

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4789804A (en) * 1985-09-17 1988-12-06 Seiko Instruments & Electronics Ltd. Analytical device and method utilizing a piezoelectric crystal biosensor
CN1260486A (zh) * 1999-02-23 2000-07-19 王劲松 酵母浓度(生物量浓度)的检测方法和仪器
WO2001002858A1 (en) * 1999-07-05 2001-01-11 Institute Of Molecular Agrobiology Immuno-diagnostic test method for veterinary disease
CN1325028A (zh) * 2001-07-10 2001-12-05 重庆大学 压电基因诊断实时定量分析方法与仪器
CN1584579A (zh) * 2004-05-24 2005-02-23 湖南大学 一种利用压电石英晶体传感器检测微生物的方法及装置
WO2005043150A1 (ja) * 2003-10-31 2005-05-12 Murata Manufacturing Co., Ltd. 弾性表面波センサー内蔵発振回路及びバイオセンサー装置
CN101235397A (zh) * 2008-03-04 2008-08-06 华东理工大学 利用氧化还原电位调控乳酸发酵

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4789804A (en) * 1985-09-17 1988-12-06 Seiko Instruments & Electronics Ltd. Analytical device and method utilizing a piezoelectric crystal biosensor
CN1260486A (zh) * 1999-02-23 2000-07-19 王劲松 酵母浓度(生物量浓度)的检测方法和仪器
WO2001002858A1 (en) * 1999-07-05 2001-01-11 Institute Of Molecular Agrobiology Immuno-diagnostic test method for veterinary disease
CN1325028A (zh) * 2001-07-10 2001-12-05 重庆大学 压电基因诊断实时定量分析方法与仪器
WO2005043150A1 (ja) * 2003-10-31 2005-05-12 Murata Manufacturing Co., Ltd. 弾性表面波センサー内蔵発振回路及びバイオセンサー装置
CN1584579A (zh) * 2004-05-24 2005-02-23 湖南大学 一种利用压电石英晶体传感器检测微生物的方法及装置
CN101235397A (zh) * 2008-03-04 2008-08-06 华东理工大学 利用氧化还原电位调控乳酸发酵

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
陈颖等.压电体声波阻抗生物传感器技术在血培养中的应用评价.《微生物学杂志》.2006,第26卷(第5期),23-25. *

Also Published As

Publication number Publication date
CN101403724A (zh) 2009-04-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9400272B2 (en) Detection method and apparatus for detecting microbial growth
CN101893589B (zh) 一种无菌检查方法及其使用的全封闭集菌安瓿培养器
EP2329004A2 (en) Device and method for bacteriological testing on plasma
CN101403724B (zh) 用于血样中微生物快速检测的仪器、试剂及制备方法
CN202786253U (zh) 自动血培养仪
CN100408669C (zh) 一种口腔生物膜动态模型装置及其形成口腔生物膜的方法
CN100338458C (zh) 一种利用压电石英晶体传感器检测微生物的方法及装置
CN101760502B (zh) 一种菌株耐药性的快速测定方法
CN101413872B (zh) 一种微生物活菌数快速检测方法
Thaler The diagnostic utility of an electronic nose: rhinologic applications
CN104673664A (zh) 一种血液样本培养装置
CN101029332A (zh) 细菌总数测试液及其测试瓶
CN201406430Y (zh) 大肠菌群在线快速检测装置
CN101852765A (zh) 利用细菌的氧化反应判断其对药物敏感性的装置及方法
CN107699480A (zh) 一种血液培养检测报阳装置
CN207793267U (zh) 一种血液培养检测报阳装置
CN203117162U (zh) 一种快速检测大肠杆菌的一体化薄膜生物传感器
CN201006428Y (zh) 硫酸盐还原菌测试瓶
CN106872341A (zh) 一种基于智能手机的移动即时微生物诊断仪
CN208187983U (zh) 一种血液培养报阳检测装置
CN201678682U (zh) 一种致病真菌快速鉴定培养药敏试剂盒
CN201614375U (zh) 血液培养瓶
Luce et al. Improvement in the bacteriologic diagnosis of peritonitis with the use of blood culture media
CN203117153U (zh) 一种快速检测四环素和对苯二酚残留量的生物传感器
CN204462153U (zh) 微生物菌体微过滤检测板

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20220127

Address after: 410023 No. 234, Yuebei fishing ground, guanshaling street, Yuelu District, Changsha City, Hunan Province

Patentee after: Hunan chuchuang Biotechnology Co.,Ltd.

Address before: 410082 No. 2, South Mountain Road, Yuelu District, Hunan, Changsha, Yuelu

Patentee before: HUNAN University

TR01 Transfer of patent right