发明内容
基于此,有必要提供一种能提高测试效率的特定蛋白分析仪的分析方法。
同时,提供一种能提高测试效率的特定蛋白分析仪。
一种特定蛋白分析仪的分析方法,包括:
取样:接收指令,控制第一动力元件驱动采样针旋转,并旋转至试剂盘上的试剂位,控制第二动力元件驱动采样针上下运动至取样位,第三动力元件驱动采样针进行取样,取样后、控制第二动力元件驱动采样针采样复位;
加样:控制第一动力元件驱动采样针旋转至反应盘上的加样位,控制第三动力元件驱动采样针进行加样,将样本加样至反应杯,加样后、控制第二动力元件驱动采样针加样复位;
测试:控制第四动力元件驱动反应盘上承载的反应杯沿轨迹转动,以将承载待测试样本的反应杯旋转至测试位通过测试光路系统利用散射比浊法进行测试,记录测试数据。
在优选的实施例中,所述待测试样本包括:待测试标本、或反应试剂的一种或多种;所述测试还包括:接收测试特定待测试标本指令,控制第四动力元件驱动反应盘上承载的反应杯沿轨迹转动,以将承载特定待测试样本的反应杯旋转至测试位进行测试,记录测试数据。
在优选的实施例中,还包括:搅拌:加样后,控制第五动力元件驱动清洗针上下动作搅拌反应杯中的待测试样本,搅拌后进行测试;测试后还包括:清洗反应杯:酸洗:驱动酸洗针吸取酸液,从反应杯的进液口打入酸液以酸洗反应杯,清洗完后抽出废液,水洗:驱动蒸馏水清洗针吸取蒸馏水,从反应杯的进液口打入蒸馏水以清洗反应杯,清洗完后抽出废液;碱洗:驱动碱洗针吸取碱液,从反应杯的进液口打入以碱清反应杯,清洗完后抽出废液;水洗:驱动蒸馏水清洗针吸取蒸馏水从反应杯的进液口打入以清洗反应杯,清洗完后抽出废液;擦洗:驱动擦洗头上下运动,对反应杯进行清洗并擦干。
在优选的实施例中,还包括:清洗采样针:控制第一动力元件带动采样针旋转,并旋转至清洗池上方,驱动采样针下降至清洗池中进行清洗;所述清洗采样针还包括:外壁清洗:控制拭子进液口进液的拭子进液阀开启,通过拭子的进液口向拭子内腔中注入清洗液,清洗贯穿通过拭子内腔的采样针,并通过拭子的出液口排出废液;内壁清洗:采样针吸取清洗液至其内腔中,吸取后,控制驱动排除采样针内腔中的液体,清洗采样针内壁;针尖清洗:通过清洗池的进液口向清洗池注入清洗液,清洗采样针上置于清洗池内腔的部分。
在优选的实施例中,所述取样、加样、采样针清洗针对不同待测试样本循环进行:采样针对一样本取样、加样,采样针清洗后,再对下一待测试样本进行取样、加样、采样针清洗;所述反应试剂包括:缓冲液、抗体;所述采样针连接有提供取样或加样动力的注射器,第三动力元件驱动注射器动作提供取样或加样动力、并通过所述采样针进行取样或加样。
所述分析方法还包括:标本取样:控制装置接收指令,控制驱动第一动力元件带动采样针旋转,并旋转至试剂盘上承载待测试标本的待测试标本位,驱动采样针下降至取样位,控制第三动力元件驱动注射器提供取样动力、通过采样针吸取样本进行取样,取样后、控制第二动力元件驱动采样针采样复位;标本加样:控制第一动力元件驱动采样针旋转至反应盘上的加样位,并控制第二动力元件驱动采样针下降至样本加样位,控制第三动力元件驱动注射器提供加样动力、驱动采样针将吸取的标本加样至反应杯,加样后,控制第二动力元件驱动采样针加样复位;采样针清洗:控制第一动力元件带动采样针旋转,并旋转至清洗池上方,控制第二动力元件驱动采样针下降至清洗池中进行清洗,清洗后,控制第二动力元件驱动采样针清洗复位;缓冲液取样:控制第一动力元件驱动采样针旋转,并旋转至试剂盘上承载缓冲液的缓冲液位,控制第二动力元件驱动采样针下降至样本吸取位,控制第三动力元件驱动注射器提供取样动力、并通过采样针吸取缓冲液进行缓冲液取样,取样后、控制第二动力元件驱动采样针采样复位;缓冲液加样:控制第一动力元件驱动采样针旋转至反应盘上的加样位,并驱动采样针下降至样本加样位,控制第三动力元件驱动注射器提供加样动力、将采样针吸取的缓冲液加样至反应杯,加样后控制第三动力元件驱动采样针加样复位,采样针清洗:控制第一动力元件带动采样针旋转,并旋转至清洗池上方,驱动采样针下降至清洗池中进行清洗;清洗后,控制第二动力元件驱动采样针清洗复位;抗体取样:控制第一动力元件驱动采样针旋转,并旋转至试剂盘上承载抗体的抗体位,控制第二动力元件驱动采样针下降至吸样位,控制第三动力元件驱动注射去提供取样动力、并通过采样针进行抗体取样,取样后,控制第二动力元件驱动采样针取样复位;抗体加样:控制第一动力元件驱动采样针旋转至反应盘上的加样位,并控制第二动力元件驱动采样针下降至样本加样位,控制第三动力元件驱动注射器提供加样动力、并通过采样针加样至反应杯,加样后控制第二动力元件驱动采样针加样复位;采样针清洗:控制第一动力元件带动采样针旋转,并旋转至清洗池上方,驱动采样针下降至清洗池中进行清洗;清洗后,控制第二动力元件驱动采样针清洗复位。
一种特定蛋白分析仪,包括:机架、动力元件、与所述动力元件连接并控制动力元件动作的控制装置、设置在所述机架上并以安设反应杯的反应盘、设置在所述机架上并通过旋转及上下运动以进行取样或加样的采样针、与所述采样针的旋转弧度相应设置的弧状试剂盘、及设置在所述反应盘上以检测待测试样本浊度的测试光路系统;所述试剂盘上设置有试剂位,所述反应盘包括:反应盘主体、及设置在所述反应盘主体中并可相对该反应盘主体转动的反应杯托架,所述反应杯托架上设置有承载反应杯的多个反应工位;所述试剂盘所在的弧形面或环形面与呈环状分布布置的反应工位的相交处形成加样位;所述反应盘主体的侧壁上沿壁厚方向设置有透射通孔,所述测试光路系统包括:设置所述反应盘主体的侧壁上并与所述透射通孔相应设置的检测光源组件、及信号检测装置;所述动力元件包括:驱动所述采样针旋转运动并驱动采样针旋转至相应的试剂位进行取样或驱动旋转至加样位进行加样的第一动力、驱动所述采样针上下运动的第二动力、驱动所述采样针取样或加样的第三动力、驱动所述反应杯托架转动的第四动力。
在优选的实施例中,所述反应杯托架包括:托架主体、及设置在所述托架主体上并限位反应杯的托架压片,所述托架主体中设置有容置反应杯的反应杯容纳槽,所述反应杯容纳槽设置在所述托架主体的侧壁上并沿其侧壁环绕设置;所述反应盘主体上设置有容纳嵌设所述托架主体并可使所述托架主体沿其转动运动的环状旋转槽。
在优选的实施例中,所述反应盘主体包括:固定板、设置在所述固定板上并与所述反应杯位置相应设置的温控槽、设置在所述温控槽底部的加热装置,所述机架上设置有测试平台,所述反应盘及试剂盘嵌设在所述测试平台上;所述环状旋转槽设置在所述温控槽的侧壁上。
在优选的实施例中,所述信号检测装置包括:测试架、设置在所述测试架一端端部的接收板、及设置在所述接收板上的屏蔽盒;所述测试架呈U型结构设置,包括:相对设置的第一安装部、第二安装部;所述第一安装部、第二安装部之间设置有U型安装槽;所述第一安装部、第二安装部分别设置在所述反应盘主体的侧壁的内外两侧;所述第一安装部一端面与所述反应盘主体相应设置,所述检测光源组件与所述第一安装部的另一端端面安装固定。
在优选的实施例中,还包括:与所述反应盘相应设置的反应杯清洗组件、:设置在机架上并驱动所述采样针升降运动及旋转运动的摇臂组件、设置在所述摇臂组件上并套设在所述采样针上且与该采样针同步旋转运动的拭子、及与所述采样针相应设置的清洗池;所述反应杯清洗组件包括:清洗针、及安装所述清洗针的清洗针支架;所述清洗针与所述反应工位相应设置;所述清洗针包括:酸洗针、碱洗针、蒸馏水清洗针、及擦洗头;所述清洗针支架包括:与反应工位的环形弧度相应设置的弧状安装架,所述动力元件还包括:驱动所述清洗针上下运动以清洗反应杯的第五动力元件;所述拭子为中空结构的筒状件;所述采样针一端固定在所述摇臂组件上,其另一端贯穿所述拭子的中空孔并沿该拭子的中空孔上下升降运动;所述拭子的中空孔与所述采样针相适配,所述拭子的侧壁上设置有进液口及出液口。
在优选的实施例中,还包括:液路系统,所述液路系统包括:液压泵、与所述液压泵连接的液压支管、与所述拭子的进液口液路连接的拭子进液阀、与所述清洗池的进液口液路连接的清洗池进液阀、与所述采样针内腔通过液路连接的采样针阀、驱动产生负压以抽排出所述拭子或清洗针中的废液的负压排废组件;所述负压排废组件包括:负压容器、及与所述负压容器连接并抽取该负压容腔中的空气以产生负压排废动力的负压泵;所述拭子进液阀、清洗池进液阀、采样针阀通过液压支管接入到所述液压泵中,所述采样针阀与所述采样针之间设置有吸放注射器,所述拭子的出液口通过拭子出液阀接入到负压容器中,所述拭子进液阀还连接有提供进液动力给所述拭子以清洗所述采样针的清洗注射器;所述动力元件还包括:驱动所述负压泵工作的第六动力元件。
上述特定蛋白分析仪及其分析方法,测试人员可通过人机交互界面给控制装置发出测试指令,通过控制一系列的动力元件如第一动力元件、第二动力元件、第三动力元件、第四动力元件实现精确控制,第三动力元件驱动采样针实现对缓冲液、标本、抗血清高精度的取样;第二动力元件带动采样针旋转,将试剂注入到反应盘;反应盘上设置有多个反应工位以安设多个不同的反应杯,控制第四动力元件驱动反应杯托架带动反应杯转动,可通过人机交互界面选择具体要测哪个反应杯的特定蛋白浓度,测试光路系统的信号检测装置将采集的信号处理后反馈给控制装置,控制装置控制将测试结果显示在人机交互界面。
测试完后动力元件带动清洗针上下动作、并配合负压泵和相应的电磁阀控制清洗针吸液与吐液以完成对反应杯的清洗,动力元件带动负压泵实现液体的流动,控制装置对电磁阀的开关控制以确定液体流动的方向实现吸液或吐液;整个测试过程为自动进行,提高了测试速度及测试效率,且测试人员操作也简单,整个过程测试人员只需准备标本和发指令。
上述特定蛋白分析仪及其分析方法,实现全自动测试,缓冲液、标本、抗血清的高精确度加量,提高测试速度和效率,减少测试人员工作量。
通过在反应盘上设置有多个反应工位可使在一次开机启动后对不同反应工位设置的不同反应液或试剂进行测试分析,且通过在反应盘上设置相对反应盘主体旋转运动的反应杯托架,以使不同反应工位通过旋转运动旋转至测试位进行测试分析,且将测试光路系统固定设置在反应盘主体上,并在反应盘主体的相应位置设置透射通孔,以使测试光路系统的检测光源组件与信号检测装置形成检测光路并形成检测位,当设置在反应盘的反应杯托架的反应工位旋转至透射通孔位置,检测光源组件与信号检测装置形成检测光路对反应位的反应溶液或试剂进行检测。
另通过拭子清洗置于拭子内腔中的采样针以对采样针的外壁进行清洗,并通过采样针沿拭子的中空孔形成的内腔上下升降运动以全方位清洗采样针,通过采样针吸样及排样以清洗采样针内壁,通过清洗池清洗采样针置于清洗池的内腔中的部分,以清洗采样针上拭子所不能清洗或不能完全清洗的部分,实现对采样针内外壁的彻底清洁。
具体实施方式
如图1所示,本发明一实施例的特定蛋白分析仪的分析方法,包括:
步骤S701,取样:接收指令,控制第一动力元件驱动采样针旋转,并旋转至试剂盘上的试剂位,控制第二动力元件驱动采样针上下运动至取样位,第三动力元件驱动采样针进行取样,取样后、控制第二动力元件驱动采样针采样复位;
步骤S703,加样:控制第一动力元件驱动采样针旋转至反应盘上的加样位,控制第三动力元件驱动采样针进行加样,将样本加样至反应杯,加样后、控制第二动力元件驱动采样针加样复位;
步骤S705,测试:控制第四动力元件驱动反应盘上承载的反应杯沿轨迹转动,以将承载待测试样本的反应杯旋转至测试位通过测试光路系统利用散射比浊法进行测试,记录测试数据。
进一步,本实施例的待测试样本包括:待测试标本、或反应试剂的一种或多种。本实施例的反应试剂包括:缓冲液、抗体等的一种或多种。进一步,步骤S705,测试还包括:接收测试特定待测试标本指令,控制第四动力元件驱动反应盘上承载的反应杯沿轨迹转动,以将承载特定待测试样本的反应杯旋转至测试位进行测试,记录测试数据。
如图2所示,进一步,本实施例的特定蛋白分析仪的分析方法还包括:搅拌。
步骤S704,搅拌:加样后,控制第五动力元件驱动清洗针上下动作搅拌反应杯中的待测试样本,搅拌后进行测试。
步骤S705,测试步骤完成后还包括:步骤S707,清洗反应杯。
进一步,步骤S707,清洗反应杯包括:
酸洗:驱动酸洗针吸取酸液,通过酸洗针从反应杯的进液口打入酸液以酸洗反应杯,清洗完后抽出废液;
水洗:驱动蒸馏水清洗针吸取蒸馏水,通过蒸馏水清洗针从反应杯的进液口打入蒸馏水以清洗反应杯,清洗完后抽出废液;
碱洗:驱动碱洗针吸取碱液,通过碱洗针并从反应杯的进液口打入碱液以碱洗反应杯,清洗完后抽出废液;
水洗:驱动蒸馏水清洗针吸取蒸馏水,通过蒸馏水清洗针从反应杯的进液口打入蒸馏水以清洗反应杯,清洗完后抽出废液;
擦洗:驱动擦洗头上下运动以对反应杯清洗并擦干。
步骤S707,清洗反应杯中,每一个清洗方式完成后,利用负压提供废液抽出动力以抽出反应杯中的废液。为了避免清洗时,清洗液之间的影响,在酸洗后或碱洗后都设置水洗步骤。酸洗或碱洗的顺序可根据需要进行设置;本实施例优选的,将酸洗设置在碱洗前面进行。
进一步,本实施例的特定蛋白分析仪的分析方法还包括:步骤S300,清洗采样针。步骤S300,清洗采样针:控制第一动力元件带动采样针旋转,并旋转至清洗池上方,驱动采样针下降至清洗池中进行清洗。
如图3所示,进一步,本实施例的步骤S300,清洗采样针还包括:
步骤S301,外壁清洗:控制拭子进液口进液的拭子进液阀开启,通过拭子的进液口向拭子中注入清洗液,清洗拭子中的采样针,并通过拭子的出液口排出废液;
步骤S303,内壁清洗:采样针吸取清洗液,吸取后,并控制驱动排出采样针内腔中的液体,以清洗采样针内壁;
步骤S305,针尖清洗:驱动采样针至清洗池中,通过清洗池的进液口向清洗池注入清洗液,清洗采样针。
进一步,本实施例的步骤S301,外壁清洗还包括:采样针60沿拭子上下升降移动,清洗采样针60外壁的不同位置。进一步,本实施例的拭子80的进液口82设置在拭子80的侧壁上。进一步,本实施例的拭子80的出液口84也设置在拭子的侧壁上。进一步,本实施例的步骤S301,外壁清洗还包括::利用负压从拭子80的出液口84将液体如废液吸出。
进一步,本实施例的清洗池90的进液口92设置在该清洗池80的侧壁上。清洗池的进液口92通过清洗池进液阀SV2、经液压支管54连接到液压泵52。进一步,本实施例的清洗池90的出液口94设置在该清洗池90的底部。清洗池90从底部的出液口94排出液体。清洗池90的出液口94连接到废液管77中进行排液。
如图4所示,本发明一优选实施例的步骤S300,清洗采样针,包括:
步骤S501,外壁清洗:第三动力元件驱动清洗注射器74动作,控制驱动拭子进液阀SV4开启,通过拭子80侧壁上进液口82向拭子80的内腔中注入清洗液,以清洗贯穿在拭子80的内腔中的采样针60,清洗后,通过拭子80的出液口84排出液体。优选的,第三动力元件带动清洗注射器74上拉,开启拭子进液阀SV4。拭子80底部密封。
步骤S503,内壁清洗:采样针加样吸取清洗液,采样针完成加样动作后,转动并上下移动至清洗池90中,控制采样针阀SV3开启,驱使采样针60内腔排出清洗液,以清洗采样针60的内壁;并将清洗后的废液排入清洗池90中。
步骤S505,针尖清洗:控制开启清洗池进液阀SV2,通过清洗池90侧面设置的进液口92向清洗池90注入清洗液,清洗采样针。针尖清洗步骤中,主要清洗拭子80清洗中不能清洗或不能完全清洗到的采样针60的针尖处外壁,实现对采样针内外壁的彻底清洁。
进一步,本实施例的清洗池90的出液口94设置在该清洗池90的底部。清洗池90从底部的出液口94排出液体。清洗池90的出液口94连接到废液管77中进行排液。
本实施例的特定蛋白分析仪100,包括:一个反应盘30,一个试剂盘93,一个采样针60、一套清洗装置、及一个测试光路系统99。清洗装置包括采样针清洗装置、及反应杯清洗组件98。反应盘30于固定位置设置有固定有测试光路系统99的检测光源组件992、及信号检测装置,动力元件驱动反应盘30的反应工位上承载的反应杯旋转移动,信号检测装置在反应盘30的转动过程中可依次对各个反应杯浊度信号进行检测。另在反应盘30上,与反应杯设置的相应位置设置有加热装置,可对反应杯预温处理。
本实施例的试剂盘90固定在机架上,不可旋转,采样针60可沿弧形的试剂盘旋转以吸取相应的试剂位932上设置的相应试剂。试剂盘90通过设置制冷装置如制冷片控制制冷,具有定点冷藏功能,可对抗体位制冷保存。
本实施例的采样针60可上下运动吸取样品或试剂,可沿试剂盘所在的弧形环面旋转运动,试剂盘93所在的弧面或环面和反应盘30所在的环面弧度相交,相交位置为加样位,采样针60旋转到加样位以对设置在反应盘30上的反应杯进行加样。本实施例的采样针60优选为内外双套管针,采样针的内管内壁上设置有感应器以进行液面检测,并通过内外双套管针结构使其具有防撞功能。
本实施例的采样针清洗装置包括:拭子80、及与采样针60相应设置的清洗池90。拭子80和清洗池90对采样针60的内外壁进行清洗。拭子80位于采样针60初始位下方。采样针传动轴可通过动力元件带动伸缩运动,从而带动摇臂44及采样针60上下升降运动。采样针60通过拭子80时,拭子80的进液口加入清洗液,出液口通过负压吸取废液,实现对采样针60外壁的清洗。清洗池90上下相通,底部孔较小,侧面设置有一个进液口92,采样针60旋转至清洗池90上方,下降至清洗池90,采样针60内壁中的清洗废液由采样针60注入清洗池90,同时由清洗池90侧壁的进液口92打入清洗液,实现对采样针60于拭子80下方的针尖外壁的清洗,清洗池90中的清洗废液由底部小孔排出。
测试光路系统99的检测光源组件992、及信号检测装置。检测光源组件992优选为透射光源,优选为透射发光二极管。检测光源组件992与信号检测装置分别设置于反应盘一端的侧壁的内外两侧。在透射发光二极管对应于透射通孔的另一端设置的信号检测装置,可通过反应盘30转动依次对各个反应杯检测。反应盘30旋转一周为一个循环。可根据不同测试项目,选取两个循环检测数据,用定时散射比浊法计算出特定蛋白含量。
进一步,本实施例的取样、加样、采样针清洗针对不同待测试样本循环进行,采样针对一样本取样、加样,采样针清洗后,再对下一待测试样本进行取样、加样、采样针清洗。进一步,本实施例的采样针连接有提供取样或加样动力的吸放注射器。第三动力元件驱动吸放注射器动作提供取样或加样动力、并通过采样针阀与采样针内腔连通,以驱动采样针进行取样或加样。
如图5所示,本发明一优选实施例的特定蛋白分析仪的分析方法的步骤S701,取样包括:步骤S901标本取样、步骤S907缓冲液取样、步骤S913抗体取样。步骤S703,加样包括:步骤S903标本加样、步骤S909缓冲液加样、步骤S915抗体加样。
进一步,本实施例的特定蛋白分析仪的分析方法包括:
步骤S901,标本取样:控制装置接收指令,控制驱动第一动力元件带动采样针旋转,并旋转至试剂盘上承载待测试标本的待测试标本位,驱动采样针下降至取样位,控制第三动力元件驱动注射器提供取样动力、通过采样针吸取样本进行取样,取样后、控制第二动力元件驱动采样针采样复位;
步骤S903,标本加样:控制第一动力元件驱动采样针旋转至反应盘上的加样位,并控制第二动力元件驱动采样针下降至样本加样位,控制第三动力元件驱动注射器提供加样动力、驱动采样针将吸取的标本加样至反应杯,加样后,控制第二动力元件驱动采样针加样复位;
步骤S300,清洗采样针:控制第一动力元件带动采样针旋转,并旋转至清洗池上方,控制第二动力元件驱动采样针下降至清洗池中进行清洗,清洗后,控制第二动力元件驱动采样针清洗复位;
步骤S907,缓冲液取样:控制第一动力元件驱动采样针旋转,并旋转至试剂盘上承载缓冲液的缓冲液位,控制第二动力元件驱动采样针下降至样本吸取位,控制第三动力元件驱动注射器提供取样动力、并通过采样针吸取缓冲液进行缓冲液取样,取样后、控制第二动力元件驱动采样针采样复位;
步骤S909,缓冲液加样:控制第一动力元件驱动采样针旋转至反应盘上的加样位,并驱动采样针下降至样本加样位,控制第三动力元件驱动注射器提供加样动力、将采样针吸取的缓冲液加样至反应杯,加样后控制第三动力元件驱动采样针加样复位;
步骤S300,采样针清洗:控制第一动力元件带动采样针旋转,并旋转至清洗池上方,驱动采样针下降至清洗池中进行清洗;清洗后,控制第二动力元件驱动采样针清洗复位;
步骤S913,抗体取样:控制第一动力元件驱动采样针旋转,并旋转至试剂盘上承载抗体的抗体位,控制第二动力元件驱动采样针下降至吸样位,控制第三动力元件驱动注射去提供取样动力、并通过采样针进行抗体取样,取样后,控制第二动力元件驱动采样针取样复位;
步骤S915,抗体加样:控制第一动力元件驱动采样针旋转至反应盘上的加样位,并控制第二动力元件驱动采样针下降至样本加样位,控制第三动力元件驱动注射器提供加样动力、并通过采样针加样至反应杯,加样后控制第二动力元件驱动采样针加样复位;
步骤S300,采样针清洗:控制第一动力元件带动采样针旋转,并旋转至清洗池上方,驱动采样针下降至清洗池中进行清洗;清洗后,控制第二动力元件驱动采样针清洗复位。
步骤S701,取样及步骤S703,加样完成后进行步骤S704,搅拌,搅拌完成后进行步骤S705,测试。其中,步骤S704,搅拌可以设置在每一个测试样本取样、加样后;也可在设定的测试样本取样、加样完成后,再驱动反应盘托架沿反应盘主体上的环状轨迹转动,将设定的特定测试样本转动至搅拌位进行搅拌、测试。
免疫比浊法的基本原理是:当抗原与抗体在缓冲液中反应,且比例合适(一般规定抗体过量)时,形成的可溶性免疫复合物在缓冲液中的促聚剂(如聚乙二醇等)的作用下,自液相析出,形成微粒,使反应液出现浊度。当抗体浓度固定时,形成的免疫复合物的量随着检样中抗原量的增加而增加,反应液的浊度也随之增加。通过测定反应液的浊度与一系列标准品对照,即可计算出检样中待测标本如抗原的含量。
由于免疫沉淀反应是在抗原抗体相遇后立即开始,在极短的时间内反应介质中散射信号变动很大,如此时计算峰值信号而获得的结果会产生一定误差,因此在测定散射信号时不与反应开始同步,而是推迟几秒钟用以扣除抗原抗体反应的不稳定阶段,从而将这种误差影响降至最低。故在抗原-抗体反应时,总结出预反应时间,即测试光路系统99的第一次测试于标本和抗体在反应缓冲液中开始反应7.5秒至2分钟内进行,优选的,选用2分钟以后再进行第二次测试,并从第二次测试值扣除第一次测试值,从而获得待测样本的测试值的变化幅度,固定此检测开始和结束相对反应开始的时间,依据不同浓度的待测标本如抗原在此时间段内的变化幅度绘制出标准曲线,通过待测标本如抗原的变化幅度,处理、转换出待测标本如抗原浓度。
本实施例的免疫比浊法采用抗体过量来保证抗原-抗体反应中形成不可溶性小分子颗粒,获得小颗粒产生的最强散射光信号。由于每一项检测具有很大检测范围,抗体的结合能力可以达到待测样品正常血清浓度的50倍以上,所以通常不会出现抗原过量而未被检测到的现象。
进一步,步骤S705,测试还包括:接收测试特定待测试标本指令,控制第四动力元件驱动反应盘上承载的反应杯沿轨迹转动,以将承载特定待测试样本的反应杯旋转至测试位进行测试,记录测试数据。
步骤S705,测试步骤完成后还包括:步骤S707,清洗反应杯。
如图6至19所示,本发明一实施例的特定蛋白分析仪100,包括:机架20、动力元件、与动力元件连接并控制动力元件动作的控制装置、设置在述机架20上并以安设反应杯的反应盘30、及设置在机架20上并通过旋转及上下运动以进行取样或加样的采样针60、与采样针60的旋转弧度相应设置的弧状试剂盘、及设置在反应盘30上以检测待测试样本浊度的测试光路系统99。
进一步,本实施例的试剂盘93上设置有试剂位932。本实施例的反应盘30包括:反应盘主体32、及设置在反应盘主体32中并可相对该反应盘主体32转动的反应杯托架34。本实施例的反应杯托架34上设置有承载不同反应杯的多个反应工位。
进一步,本实施例的试剂盘93所在的弧形面或环形面与呈环状分布布置的反应工位的相交处形成加样位。进一步,本实施例的动力元件包括:驱动采样针旋转运动并驱动采样针60旋转至相应的试剂位进行取样或驱动旋转至加样位进行加样的第一动力、驱动采样针60上下运动的第二动力、驱动采样针60取样或加样的第三动力、驱动反应杯托架34转动的第四动力558。
如图7至图8及图14至19所示,进一步,本实施例的反应杯托架34包括:托架主体340、及设置在托架主体340上并限位固定反应杯的托架压片344。进一步,本实施例的托架主体340中设置有容置反应杯33的反应杯容纳槽346。进一步,优选的,本实施例的多个反应工位于反应杯托架34上呈环状分布布置。本实施例的反应工位由与反应杯33相适配的反应杯容纳槽346组成。优选的,本实施例的反应杯容纳槽346设置在托架主体340的侧壁中、并沿托架主体340的侧壁环绕设置。
进一步,本实施例的反应盘主体32上设置有容纳嵌设托架主体340、并可使托架主体340沿其轨迹转动运动的环状旋转槽328。进一步,本实施例的反应盘主体32包括:温控槽322、设置在温控槽322底部并与反应杯33的设置位置相应设置的加热装置324。本实施例中,优选的,环状旋转槽328设置在温控槽322的侧壁上,并沿温控槽322侧壁环绕设置形成。
进一步,为了方便安装固定,本实施例的反应盘主体32还包括:托设温控槽322的固定板326。进一步,为了进一步固定、安装反应盘30,本实施例的反应盘30的底部还设置有安装柱35。优选的,本实施例的安装柱35与固定板326固定连接,支撑固定反应盘30。
进一步,优选的,本实施例的反应盘主体32设置为环状件或中空柱状件。进一步,本实施例的反应盘主体32沿壁厚方向设置有透射通孔327。优选额,本实施例的透射通孔327设置在温控槽322的侧壁上。
如图14至图15及如图17至图18所示,本实施例的测试光路系统99包括:分别相对设置在反应盘主体32的内外侧壁上、并与透射通孔327相应设置的检测光源组件992、及信号检测装置994。
进一步,本实施例的检测光源组件992包括:检测光源安装座9920、设置在检测光源安装座9920中的检测光源、设置在检测光源安装座9920的一端并调节检测光源位置的调节片9922、及设置在检测光源安装座9920顶部并微调检测光源的微调螺丝9924。检测光源包括:光源本体9923、安装光源本体9923的光源基座9925、与光源本体9923相应设置的准直透镜9927。
进一步,本实施例的信号检测装置99包括:测试架999、设置在测试架999一端端部的接收板994、及设置在接收板994上的屏蔽盒996。本实施例的接收板994为光信号接收板,接收光信号并将光信号转换为模拟电压。本实施例的控制装置包括主控板。主控板包括:单片机、及ADC采集模块,采集光信号转换的模拟电压并加以处理,后将结果显示在显示屏上或人机界面上。
为了便于安装,本实施的测试架999呈U型结构设置,包括:相对设置的第一安装部995、第二安装部997。第一安装部995、第二安装部997之间设置有U型安装槽993。第一安装部995、第二安装部997分别设置在反应盘主体32的侧壁的内外两侧。固定板326的侧壁上设置有与测试架999配合并限位测试架999的限位缺口329。第一安装部995一端面与反应盘主体相应设置。优选的,本实施例的检测光源安装座9920与第一安装部995的另一端端面安装固定。第一安装部995、第二安装部997上设置有透射通孔327相应设置的通孔991。
安装槽993与反应盘主体32相配合,以将信号检测装置99安装在反应盘主体32上。温控槽322的外壁上与测试架999安装的相应位置面切削形成安装面。
进一步,本实施例的机架20上设置有测试平台22。反应盘30及试剂盘93嵌设在测试平台22上。
进一步,本实施例的测试光路系统99对设置在该反应工位上的反应杯33中的待检测样本进行检测,并通过反应工位相对反应盘主体32的旋转运动以对依次设置的反应工位上的反应杯依次进行检测或根据指令进行选择检测。
进一步,本实施例的加热装置324可对设置在反应工位上的反应杯33进行预热处理。进一步,本实施例的试剂盘93上设置有制冷装置。本实施例的制冷装置可进行定点设置,以进行定点冷藏,以可对抗体制冷保存。采样针60沿试剂盘93转动以吸取设置在试剂位932上的待测试标本或试剂进行取样。进一步,本实施例的试剂盘93所在的弧形面或环形面与呈环状分布布置的反应工位的相交处形成加样位,以供采样针60旋转到加样位对反应杯33进行加样。
进一步,本实施例的特定蛋白分析仪100还包括:与反应盘相应设置、并设置在反应盘上方的清洗组件98。进一步,本实施例的反应杯清洗组件98包括:清洗针982、及安装清洗针982的清洗针支架984。为了方便清洗,本实施例的清洗针982与设置在反应盘30上的反应工位相应设置,以对设置在反应工位上的反应杯进行清洗。同时本实施例的清洗针982还作为搅拌器,通过动力元件驱动上下运动以对待测试样本进行搅拌。进一步,本实施例的清洗针982包括:酸洗针、碱洗针、蒸馏水清洗针、及擦洗头。清洗针支架984包括:与反应盘30上的反应工位的环形弧度相应设置的弧状安装架985。本实施例中,动力元件包括:驱动清洗针982上下运动的第五动力元件559。
如图7至图13所示,进一步,本实施例的特定蛋白分析仪100还包括:采样针清洗装置。采样针清洗装置包括:设置在机架20上的采样针摇臂组件40,设置在摇臂组件40上并套设在采样针60上、且与该采样针60同步旋转运动的拭子80、及与采样针60相应设置的清洗池90。本实施例的采样针60设置在摇臂组件40上、并由该摇臂组件驱动升降运动及旋转运动。进一步,本实施例的拭子80为中空结构的筒状件,供采样针60贯通穿过。进一步,本实施例的采样针60一端固定在摇臂组件40上,其另一端贯穿拭子80的中空孔、并沿该拭子80的中空孔上下升降运动。进一步,本实施例的拭子80的中空孔即内腔与采样针60相适配。拭子80的侧壁上设置有进液口82、及出液口84。拭子80的底部密封。
进一步,本实施例的摇臂组件40包括:带动采样针60上下升降运动的采样针传动轴42,与采样针传动轴连接、并固定采样针60的悬臂梁结构的摇臂44,与采样针传动轴42连接的传动组件46,与传动组件46连接、并固定拭子80的支架板48。支架板48与摇臂44同步旋转运动。进一步,传动组件46包括:固定支架板48的固定支柱组件462、与采样针传动轴42滑动连接的升降板464,承载固定支柱组件462及升降板464、并带动该固定支柱组件462及升降板464旋转运动的转盘466,及驱动转盘466旋转运动的动力传动件及动力元件468。本实施例的升降板464上设置有以使采样针传动轴42沿其上下升降运动的滑槽4642。进一步,本实施例的转盘466上设置有感应采样针60旋转位置的位置感应器463。进一步,本实施例的清洗池90上设置有容置采样针60针尖部分的容腔92。清洗池90的侧壁上设置有进液口94、其底部设置有出液口96。由于采样针60取样或加样时都需要做旋转运动,由于故障或运转误差等因素极易与其他部件或物件发生碰撞,为了保证采样针60的使用性能,进一步,本实施例的采样针60设置为内外套管针。本实施例的采样针60依内外设置层分包括:中空结构的针管主体62、套设在针管主体62上的套筒64、设置在套筒64与针管主体62之间的绝缘套66。
如图10及图13、图19所示,进一步,为了方便安装及定位,同时方便与液路系统连接,本实施例的采样针60优选的设置为拐状,包括:液路连接部602、及与液路连接部602连接的直管状的工作部604。液路连接部602与工作部604连接形成拐状。进一步,本实施例的采样针的直管状工作部604包括:中空结构的针管主体62、套设在针管主体62上的套筒64、设置在套筒64与针管主体62之间的绝缘套66。直管状的工作部604的针管主体62上、相对针尖600的另一端套设有导套65。导套65与套筒64都套设在针管主体62上,并邻接设置。导套65引导采样针60与摇臂44配合安装。进一步,本实施例的直管状的工作部604相对针尖600的另一端、并于绝导套65上方还设置有套设在绝缘套66上的采样针限位柱61。采样针限位柱61用于限位安装采样针60。工作部604的绝缘套66上、于采样针限位柱61下方且于紧临采样针限位柱61位置上还套设置有加样针绝缘套67。直管状的工作部604上还设置有加样针挡片69。本实施例的液路连接部602包括:中空结构的针管主体62。
如图19所示,进一步,本实施例的特定蛋白分析仪100还包括:液路系统50。液路系统50包括:液压泵52、与液压泵52连接的液压支管54、与拭子80的进液口82液路连接的拭子进液阀SV4、与清洗池90的进液口94液路连接的清洗池进液阀SV2、与采样针60的内腔通过液路连接的采样针阀SV3、驱动产生负压以抽排出拭子80或清洗针982中的废液的负压排废组件。
进一步,本实施例的拭子进液阀SV4、清洗池进液阀SV2、采样针阀SV3通过液压支管54接入到液压泵52中。进一步,为了便于吸样,本实施例的采样针阀SV3与采样针60之间设置有吸放注射器70。进一步,为了便于将拭子80中的液体排出,拭子80的出液口84通过拭子出液阀SV6连接到以使该拭子80的出液口84产生负压的负压排废组件中。负压排废组件包括:负压容器71、及与负压容器71连接的负压泵73。负压泵73抽取负压容器71中的空气以产生负压排废动力。进一步,本实施例的动力元件还包括:驱动负压泵工作的第六动力元件。本实施例的拭子80的出液口通过拭子出液阀接入到负压容器71中。拭子进液阀SV4还连接有提供进液动力给拭子以清洗采样针的清洗注射器74。本实施例中,拭子主要用于清洗采样针的外壁。
本发明提出的蛋白分析仪采样针清洗装置,采用拭子80即清洗腔体的侧壁设置有两个孔,分别为进液口82、及出液口84,且其底部密封。采样针60可贯穿拭子80并上下运动,拭子80位于采样针60的初始位下方,采样针60的底部针尖600露出拭子80。清洗池90上下相通,侧面开有进液口94,出液口96设置在清洗池90底部,清洗后的废液由底部出液口90排出。采样针60通过摇臂44与采样针传动轴42相连,采样针传动轴42可由动力元件带动上下伸缩,从而带动摇臂44及固定在摇臂44上的采样针60上下运动。采样针传动轴42的底部位置设置固定拭子80的支架板48,支架板48与摇臂44同步旋转运动。
采样针60通过拭子80时,电机带动清洗采样针外壁的清洗注射器74上拉,拭子进液阀SV4开启,通过拭子80的进液口82打入清洗液,出液口利用负压泵73产生的负压将废液吸出,此过程主要用于清洗采样针60的外壁,特别用于全血样本的清洗。采样针60完成加样动作后,转动并下降至清洗池90,采样针阀SV3开启,采样针60内部打出清洗液,清洗采样针60的内壁,并将废液排入清洗池90中,此过程主要用来清洗采样针的内壁。同时,清洗池进液阀SV2阀开启,从清洗池90侧面的进液口94向清洗池90中注入清洗液,用于清洗采样针拭子80不能清洗或不能完全清洗到的采样针60的 针尖处外壁,实现对采样针内外壁的彻底清洁。
本发明的特定蛋白分析仪的采样针清洗装置可实现对采样针60的内、外壁的彻底清洗。对全血、血浆、血清、脑脊液等体液标本均具有良好的清洗效果。采用采样针内外壁同步清洗的方法,采用拭子80清洗、及清洗池90清洗两种清洗方法结合,实现对多种样本的彻底清洁。本实施例的清洗池90的出液口94设置在该清洗池90的底部。清洗池90从底部的出液口94排出液体。清洗池90的出液口94连接到废液管77中进行排液。
本实施例的特定蛋白分析仪100,包括:一个反应盘30,一个试剂盘93,一个采样针60、一套清洗装置、及一个测试光路系统99。清洗装置包括采样针清洗装置、及反应杯清洗组件98。反应盘30于固定位置设置有固定有测试光路系统99的检测光源组件992、及信号检测装置,动力元件驱动反应盘30的反应工位上承载的反应杯旋转移动,信号检测装置在反应盘30的转动过程中可依次对各个反应杯浊度信号进行检测。另在反应盘30上设置有加热装置,可对反应杯预温处理。本实施例的试剂盘90固定在机架上,不可旋转,采样针60可沿弧形的试剂盘旋转以吸取相应的试剂位932上设置的相应试剂。试剂盘90通过设置制冷装置如制冷片控制制冷,具有定点冷藏功能,可对抗体位制冷保存。
本实施例的采样针60可上下运动吸取样品或试剂,可沿试剂盘所在的弧形环面旋转运动,试剂盘93所在的弧面或环面和反应盘30所在的环面弧度相交,相交位置为加样位,采样针60旋转到加样位以对设置在反应盘30上的反应杯进行加样。本实施例的采样针60优选为内外双套管针,采样针的内管内壁上设置有感应器以进行液面检测,并通过内外双套管针结构使其具有防撞功能。
本实施例的采样针清洗装置包括:拭子80、及与采样针60相应设置的清洗池90。拭子80和清洗池90对采样针60的内外壁进行清洗。拭子80位于采样针60初始位下方。采样针传动轴可通过动力元件带动伸缩运动,从而带动摇臂44及采样针60上下升降运动。采样针60通过拭子80时,拭子80的进液口加入清洗液,出液口通过负压吸取废液,实现对采样针60外壁的清洗。清洗池90上下相通,底部孔较小,侧面设置有一个进液口92,采样针60旋转至清洗池90上方,下降至清洗池90,采样针60内壁中的清洗废液由采样针60注入清洗池90,同时由清洗池90侧壁的进液口92打入清洗液,实现对采样针60于拭子80下方的针尖外壁的清洗,清洗池90中的清洗废液由底部小孔排出。
测试光路系统99的检测光源组件992、及信号检测装置。检测光源组件992优选为透射光源,优选为透射发光二极管。检测光源组件992与信号检测装置分别设置于反应盘一端的侧壁的两侧。在透射发光二极管对应于透射通孔的一端设置的信号检测装置,可通过反应盘30转动依次对各个反应杯检测。反应盘30旋转一周为一个循环。可根据不同测试项目,选取两个循环检测数据,用定时散射比浊法计算出特定蛋白含量。
本实施例的特定蛋白分析仪100,还包括:壳体102。机架20、及反应盘30,试剂盘93、采样针60、清洗装置、测试光路系统99均设置于壳体102内。采样针60可在壳体102内外上下伸缩。该壳体102上还设置有:触摸显示屏104、吸样按键、IC卡刷卡区108、热敏打印机110。其中,触摸显示屏104可显示操作菜单,输入相应信息,提供数据输出显示,以方便操作者了解测试结果。操作吸样按键控制采样针60吸取测试样本,IC卡刷卡区108用于刷试剂卡,读取定标曲线和试剂信息。热敏打印机110用于打印测试结果。
本实施例的特定蛋白分析仪100,通过设置的酸洗针、碱洗针、蒸馏水清洗针、及擦洗头自动清洗各自对应的1-4号反应杯,反应盘30将已清洗干净的反应杯旋转至加样位,采样针60通过摇臂44带动旋转至加样位以进行加样。启动测试后,反应杯清洗组件98可继续清洗后序的反应杯,为下一测试做准备。采样针60下降吸取样品,上升过程中,通过拭子80对采样针60的外壁进行清洗,清洗完毕后,采样针60旋转至加样位并下降,吐出样品进行加样,然后将采样针60旋转至清洗池90,打开相应阀,清洗内壁,并将清洗废液打入清洗池90,清洗池90同时加入清洗液,清洗采样针60于拭子80以下的针尖外壁,采样针60清洗完毕后,沿试剂盘93旋转至相应的试剂位吸取试剂,再旋转加入样位,对加样位的反应杯进行加样,其清洗方法同吸取样品,完成试剂加入动作后,反应盘30旋转至下一个清洗干净的反应杯,旋转过程中对经过信号检测装置测试的反应杯溶液的浊度。吸样针60旋转至试剂盘93的试剂位932吸取下一样本,如此循环。根据不同的试剂选取两个浊度信号,即可计算出相应的结果。
本发明的特定蛋白分析仪操作简单,开启进样,仪器吸取样本后即可自动完成操作,并给出结果。定标曲线直接可采用非接触式刷卡写入,无需手动校准定标。本发明的特定蛋白分析仪可支持多种测试样本类型。且样本用量少,检测速度快,避免人工操作的误差和样本及试剂量较大的弊端,对mALB、HS-CRP、HbA1c、D-Dimer常用的特定蛋白类型实现快速准确检测。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。