CN101936972A - 糖化血红蛋白检测器 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种糖化血红蛋白检测器,该检测器包括光源固定平台、光源、流通池、光敏传感器、光源驱动电路和检测放大电路;所述的光源固定平台安装在直线轴承上,该直线轴承安装在直线轴上,该直线轴安装在直线轴承安装支架上,该光源固定平台可以直线方向移动;所述的光源安装在所述的光源固定平台上的光源安装孔里面,该光源与电源驱动电路相连,该光源发出的光线照射在所述的光敏传感器上,该光敏传感器与检测放大电路相连。本发明糖化血红蛋白检测器具有成本低,准确性高和检测速度快等优点。

Description

糖化血红蛋白检测器
技术领域
本发明涉及一种光电检测器,特别是涉及一种采用液相色谱方法检测糖化血红蛋白含量的光电检测器。
背景技术
糖尿病已成为全球性疾病。根据世界卫生组织官方预计,至2030年中国糖尿病患者将超过4000万,全世界将达到3.66亿。糖化血红蛋白(HbA1c)检测作为血糖控制的长期评估标准,现已成为了糖尿病监测的“金指标”,并且该指标获得了美国国家糖化血红蛋白标准化项目(National Glycohemoglobin Standardization Program,NGSP)的极力推荐和认可。HbA1c是血红蛋白与糖非酶结合的产物,其糖链结构为α2(β-G)2,半衰期为60d,因此HbA1c百分比含量可反映近2~3个月来的血糖平均水平。
HbA1c的测定方法有手工微柱法、金标法、高效液相色谱法(HPLC)、免疫比浊法等,HPLC法已获得美国FDA认证,是公认的金标准检测法。目前市场上基于HPLC检测方法的检测仪器有美国Bio-Rad公司研发的D-10全自动HbA1c分析仪和日本TOSOH公司研发的HLC-723 G7全自动HbA1c分析仪。国内尚无相关产品报道,医院和科研单位大都使用国外产品。
发明内容
为摆脱对国外技术的依赖,本发明要解决的技术问题是提供一种用于液相色谱方法检测糖化血红蛋白含量的光电检测器。具有成本低,准确性高和检测速度快等优点。
为解决上述技术问题,本发明的技术方案是:
一种糖化血红蛋白检测器,该检测器包括光源固定平台、光源、流通池、光敏传感器、光源驱动电路和检测放大电路;
所述的光源固定平台安装在直线轴承上,该直线轴承安装在直线轴上,该直线轴安装在直线轴承安装支架上,该光源固定平台可以直线方向移动;
所述的光源安装在所述的光源固定平台上的光源安装孔里面,该光源与电源驱动电路相连,该光源发出的光线照射在所述的光敏传感器上,该光敏传感器与检测放大电路相连;
所述的流通池上包括彼此相通的进样孔、出样孔和光线照射孔,该流通池固定在流通池安装平台上;所述的光源置于该流通池的光线照射孔的一侧,所述的光敏传感器置于所述流通池的光线照射孔的另一侧。
所述的光源为发光二极管。
所述的光敏传感器安装在光敏传感器固定架上。所述的糖化血红蛋白检测器外部安装有金属盒,将检测器完全罩在其中,金属盒表面经过黑化处理。
所述的光敏感传感器为光电二极管。
所述的光敏感传感器被安装在固定架上,固定架的安装位置可调整,从而可以调节流通池到接收光敏感传感器的距离。
与现有技术相比,本发明的有益效果可以是:
本发明设计了一种针对检测糖化血红蛋白含量的光电检测器。该检测器采用单波长光源,同时采用光路可调节设计。该检测器十分适合用于基于液相色谱分离方法测定糖化血红蛋白含量。该检测器采用光电检测方法,性能稳定,结果准确。可用于糖尿病防治等领域。
附图说明
图1为本发明实例的结构示意图。
图2为本发明中流通池的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明的具体实施方式做进一步详细的说明,但不应以此限制本发明的保护范围。
请参阅图1和图2。由图1可知,该检测器由光源固定平台4、光源、流通池8、光敏传感器10、光源驱动电路和检测放大电路组成。
光源固定平台安装在直线轴承2上。光源固定平台可以直线方向移动,光源固定在其上,因此可以调节光线照射距离。直线轴承安装在直线轴3上,直线轴安装在直线轴承安装支架1上。采用此结构可以调节光源到流通池的距离。
光源为发光二极管,安装在光源安装孔5里面,其发出来的光线表示为虚拟光线6。流通池8上有进样孔、出样孔和光线照射孔,它们彼此相通。流通池安装平台11上使用流通池固定块7将流通池固定在其上。流通池上方的液体进样孔和出样孔,与下部的光线照射孔相连通。该流通池由不锈钢材料制成,光线照射孔两侧设有石英窗,允许光线通过照射孔。
光源发出的光线经过流通池安装平台左侧支架的一个孔,然后通过流通池的光线照射孔,最后照射在光敏传感器10上。光敏传感器被安装在光敏传感器固定架9上。光敏传感器固定架安装位置设计成可调节式的,从而能使光敏传感器对准入射光线。发光二极管和光敏传感器分别接有光源驱动电路和检测放大电路。
发光二极管光源的中心发射波长为415nm(糖化血红蛋白的吸光度在415nm最大)。为保证发光二极管发射光线稳定,在其前端接入光源驱动电路。
光敏感传感器被安装在固定架上,固定架的安装位置可调整,从而可以调节流通池到接收光敏感传感器的距离。光敏传感器设计用高灵敏度的光电二极管,将光信号转变为电信号。再经检测放大电路对信号进行滤波和放大。
由图2可知,流通池采用不锈钢材料,上下两面加装石英玻璃。内部结构由进样孔1、光线照射孔2和出样孔3构成。糖化血红蛋白的分离样品通过导管连接到进样孔,流经光线照射孔,最后通过出样孔排出。光线照射孔呈锥形,光源光线从小孔一面处射进,从大孔一面穿出。
对于单色光,物质在流通池中的吸收服从朗伯-比耳定律,表达式如下:
A=lg(I0/It)=εbc,
其中:A为吸光度,I0为入射光强度,It为透射光强度,ε为摩尔吸光系数,b为光在介质中的实际光径长度,c为被探测样品溶质的浓度。即:一定波长的光波通过液体时,被吸收的光强度和该液体中物质的浓度成正比。利用上述定律,将经过液相色谱法分离后的人体血液样品(内含血红蛋白和糖化血红蛋白等不同组分)接入流通池中。通过测定检测放大电路输出电信号,就能表示血液样品中各组分的浓度,从而就能得出糖化血红蛋白占总体血红蛋白的百分比含量。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并非用来限定本发明的实施范围。任何所属技术领域中具有通常知识者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰,因此本发明的保护范围应当视权利要求书所界定范围为准。

Claims (6)

1.一种糖化血红蛋白检测器,其特征在于该检测器包括光源固定平台(4)、光源、流通池(8)、光敏传感器(10)、光源驱动电路和检测放大电路;
所述的光源固定平台(4)安装在直线轴承(2)上,该直线轴承(2)安装在直线轴(3)上,该直线轴(3)安装在直线轴承安装支架(1)上,该光源固定平台可以直线方向移动;
所述的光源安装在所述的光源固定平台上的光源安装孔(5)里面,该光源与电源驱动电路相连,该光源发出的光线照射在所述的光敏传感器(10)上,该光敏传感器与检测放大电路相连;
所述的流通池(8)上包括彼此相通的进样孔、出样孔和光线照射孔,该流通池固定在流通池安装平台(11)上;所述的光源置于该流通池的光线照射孔的一侧,所述的光敏传感器置于所述流通池的光线照射孔的另一侧。
2.根据权利要求1所述的糖化血红蛋白检测器,其特征在于所述的光源为发光二极管。
3.根据权利要求1所述的糖化血红蛋白检测器,其特征在于所述的光敏传感器安装在光敏传感器固定架(9)上。
4.根据权利要求1所述的糖化血红蛋白检测器,其特征在于所述的糖化血红蛋白检测器外部安装有金属盒,将检测器完全罩在其中,金属盒表面经过黑化处理。
5.根据权利要求1所述的糖化血红蛋白检测器,其特征在于所述的光敏感传感器为光电二极管。
6.根据权利要求1所述的糖化血红蛋白检测器,其特征在于所述的光敏感传感器被安装在固定架上,固定架的安装位置可调整,从而可以调节流通池到接收光敏感传感器的距离。
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