CN103575635B - 一种流式仪器及其液路系统、方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种流式仪器及其液路系统、以及采用该流式仪器的粒子计数方法,液路系统包括流动室、样本提供装置、绝对计数样本提供装置、鞘液提供装置和废液吸收装置,样本提供装置的管路可控地连通到流动室;绝对计数样本提供装置的管路分别连通到流动室和样本提供装置,其可控地从样本提供装置吸取定量样本液,并可控地将定量样本液输送到流动室,以至少用于绝对计数测试;本发明提供绝对计数测量和非绝对计数测量两种选择,采用绝对计数样本提供装置和样本提供装置的组合进行绝对计数测量,只需要中断一次,减少了样本的测试时间。

Description

一种流式仪器及其液路系统、方法
技术领域
本发明涉及粒子分析领域,尤其涉及一种流式仪器及其液路系统。
背景技术
流式仪器通常用于微小粒子的分析和统计,在医疗领域,流式仪器也称为流式细胞分析仪,用于对细胞进行分类和计数,因此通常要求得出被收集细胞的采集总数,但有些情况下用户需要得出样本中的被收集细胞的浓度信息,因此要求流式仪器在使用过程中对部分样本需要进行绝对计数,以得出被收集细胞的浓度信息,而对其余大部分样本需要的是非绝对计数(即普通测量),以满足对被收集细胞的采集总数的需求。
为使流式仪器既能满足被收集细胞采集总数的要求,又能实现对样本的绝对计数功能,目前流式仪器有两种方案:一种为绝对体积计量方案;另一种为加入已知浓度的标准粒子测量方案。
对于绝对体积计量方案,其主要是通过流式仪器的器部件定量的方法,例如定量泵等,这种方案在检测样本时采用定量泵吸取定量的样本,将吸取的样本送到流动室中进行检测,因为这种方案中被检测样本的体积是已知的,然后再将测得的被收集细胞的个数除以被测样本的体积,即可得到被收集细胞的浓度信息,达到绝对计数的目的。但这种绝对体积计量方法需要采用定量泵快推样本,一次吸样的样本量少且利用率低,当一次推样不能满足被收集细胞采集总数的要求时,定量泵需要重新吸样后再推样,浪费时间,导致样本测量中出现测量间断问题。需要绝对计数的样本采用这种方法可以得到预期的结果,但对于大部分无需绝对计数的样本,仪器系统也只能按照绝对计数的方法进行测量,而这种方案采用的快推使样本使用量大,检测期间可能出现测量间断。
对于另一种方案,流式仪器中没有定量的器部件,当用户需要对样本进行绝对计数时,即向样本中加入已知浓度的标准粒子,这种方案需要借助已知浓度的标准粒子与已知体积的样本混合,样本混合液内的标准粒子浓度可以计算得出。将样本混合液通过流式仪器进行测量,可测出标准粒子个数和被收集细胞的个数,根据标准粒子个数可反算出被测体积量,然后将测得的被收集细胞的个数除以样本混合液的被测体积量,即可得到被收集细胞的浓度信息,达绝对计数的目的。这种方案需要用户额外精确配出标准粒子的浓度,对用户要求较高,使用不方便,而且增加了用户的使用成本。
发明内容
本发明提供一种流式仪器及其液路系统、以及一种采用流式仪器的粒子计数方法,用户可根据需要选择仪器提供绝对计数功能和不提供绝对计数功能。
根据本发明的第一方面,提供一种的流式仪器的液路系统,包括:
流动室,用于容纳鞘液裹挟着样本流通过,并为样本流提供被光照射的场所;
样本提供装置,用于提供样本液,所述样本提供装置的管路可控地连通到流动室;
绝对计数样本提供装置,所述绝对计数样本提供装置的管路分别连通到流动室和样本提供装置,其可控地从样本提供装置吸取定量样本液,并可控地将定量样本液输送到流动室,以至少用于绝对计数测试;
鞘液提供装置,其管路连通到流动室,用于将鞘液输送到流动室;
废液吸收装置,其管路可控地连通到流动室,用于接收从流动室流出的废液。
在一具体实施例中,液路系统还包括控制器,所述控制器分别与样本提供装置、绝对计数样本提供装置、鞘液提供装置和废液吸收装置信号连接;当流式仪器提供绝对计数功能时,所述控制器控制绝对计数样本提供装置从样本提供装置中吸取样本,并在绝对计数样本提供装置吸样完毕后控制废液吸收装置、鞘液提供装置和绝对计数样本提供装置分别与流动室连通,控制绝对计数样本提供装置将样本输送到流动室中,当绝对计数样本提供装置吸取的样本输送完毕后,根据粒子采集总数的需求,当需要继续输送样本时,所述控制器控制样本提供装置与流动室连通,控制样本提供装置向流动室持续输送样本;当流式仪器不提供绝对计数功能时,所述控制器控制绝对计数样本提供装置与流动室断开,控制废液吸收装置、鞘液提供装置和样本提供装置分别与流动室连通,并控制样本提供装置向流动室持续输送样本。
根据本发明的第二方面,提供一种流式仪器,包括光学检测系统和上述液路系统
根据本发明的第三方面,提供一种采用流式仪器进行粒子分析的方法,所述流式仪器包括:
流动室,用于容纳鞘液裹挟着样本流通过,并为样本流提供被光照射的场所;
样本提供装置,用于提供样本液,所述样本提供装置的管路可控地连通到流动室;
绝对计数样本提供装置,所述绝对计数样本提供装置的管路分别连通到流动室和样本提供装置;
所述方法包括提供绝对计数的检测和不提供绝对计数的检测,所述提供绝对计数的检测包括:
吸样步骤,控制绝对计数样本提供装置从样本提供装置吸取样本;
推样及检测步骤,控制绝对计数样本提供装置将吸取的样本输送到流动室中进行检测;当绝对计数样本提供装置吸取的样本输送完毕后,根据粒子采集总数的要求,如果需要继续输送样本时则执行继续检测步骤,否则结束检测;
持续检测步骤,控制绝对计数样本提供装置与流动室断开,控制样本提供装置与流动室连通并向流动室持续输送样本,直到满足粒子采集总数的要求后结束检测;
所述不提供绝对计数的检测包括:
控制绝对计数样本提供装置与流动室断开,控制样本提供装置与流动室连通并向流动室持续输送样本,直到满足粒子采集总数的要求后结束检测。
本申请的液路系统由于既具有用于普通计数测量的样本提供装置和用于绝对计数测量的绝对计数样本提供装置,因此可以向用户提供绝对计数测量和非绝对计数测量(即没有绝对计数测量的需求)两种选择。
本申请的实施例中,需要绝对计数测量时,通过控制器控制绝对计数样本提供装置和样本提供装置的组合动作,进行绝对计数测量,绝对计数样本提供装置提供定量体积的样本液,通过检测的粒子个数从而计数出该粒子的浓度,当不满足粒子采集总数的需求时,采用样本提供装置提供接下来继续测试用的样本流,样本提供装置可提供持续的样本流,不需要中断,减少了样本的测试时间。当不需要绝对计数测量时,通过控制器控制直接采用样本提供装置进行测量,不需要绝对计数样本提供装置推样,也不需要快推,因此避免了不必要的样本浪费。
本申请的粒子分析方法具有提供绝对计数的检测功能和不提供绝对计数的检测功能,需要进行绝对计数测量时,采用绝对计数样本提供装置提供定量体积的样本液和进行绝对计数测量,当不满足粒子采集总数的需求时,采用样本提供装置提供接下来继续测试用的样本流,样本提供装置可提供持续的样本流,不需要中断,减少了样本的测试时间。需要进行非绝对计数测量时,直接采用样本提供装置进行测量,不需要快推,避免了不必要的样本浪费。
附图说明
图1为本申请一种实施例的结构示意图;
图2为本申请一种实施例的检测流程图;
图3为本申请另一种实施例的检测流程图。
具体实施方式
下面通过具体实施方式结合附图对本发明作进一步详细说明。
首先对本申请中用到的术语进行解释。
绝对计数:是指为了获得被收集细胞的浓度信息而进行的检测,这种检测中需要得到被收集细胞的个数和检测用的样本体积。
快推:通常是指定量部器件快速将样本推到流动室中,以冲走容留在管道中的液体,例如稀释液或被稀释的样本。快推所需要的样本量称为快推量。。
本申请实施例中,流式仪器的液路系统包括样本提供装置和绝对计数样本提供装置,绝对计数样本提供装置从样本提供装置中吸取样本。用户使用流式仪器测量样本时,无论是否有绝对计数的需求,均有“被收集细胞”采集总数的需求。对于有绝对计数需求的检测,首先控制绝对计数样本提供装置向流动室输送样本,用于绝对计数检测,同时也可以对被收集粒子(例如细胞)的数量进行统计。当绝对计数样本提供装置吸取的样本输送完毕后,根据粒子采集总数的要求,如果需要继续输送样本时,则再控制样本提供装置向流动室继续输送样本,直到满足粒子采集总数的要求;或者根据经验,在绝对计数样本提供装置吸取的样本输送完毕后可直接控制样本提供装置向流动室继续输送样本。对于没有绝对计数需求的检测,则直接控制样本提供装置向流动室输送样本,直到满足粒子采集总数的要求。
在一种实施例中,流式仪器包括液路系统、光学检测系统和控制器,液路系统用于提供被测样本流和收集检测后的样本流废液,光学检测系统用于提供照射样本流的光束,并获取样本流经光束照射后的信息。液路系统包括流动室、样本提供装置、绝对计数样本提供装置、鞘液提供装置和废液吸收装置。流动室用于容纳鞘液裹挟着样本流通过,并为样本流提供被光照射的场所;样本提供装置用于提供样本液,样本提供装置的管路可控地连通到流动室;绝对计数样本提供装置的管路分别连通到流动室和样本提供装置,其可控地从样本提供装置吸取定量样本液,并可控地将定量样本液输送到流动室,以至少用于绝对计数测试;鞘液提供装置的管路连通到流动室,用于将鞘液输送到流动室;废液吸收装置的管路可控地连通到流动室,用于接收从流动室流出的废液。光学检测系统通常设置在流动室附近,光学检测系统一方面形成光束,并使光束照射流过流动室中的样本流,另一方面,光学检测系统探测样本流经光束照射后的信息,获得样本的前向信号、侧向信号和荧光信号,然后通过后端信号处理,输出最终结果。控制器分别与样本提供装置、绝对计数样本提供装置、鞘液提供装置和废液吸收装置信号连接,用于控制样本提供装置、绝对计数样本提供装置、鞘液提供装置和废液吸收装置的动作,信号连接包括有线连接和无线通信连接。当用户有绝对计数的请求时,或仪器被设置成具有提供绝对计数的功能时(例如被设置在处于提供绝对计数的检测模式)时,控制器控制绝对计数样本提供装置从样本提供装置中吸取样本,并在绝对计数样本提供装置吸样完毕后控制废液吸收装置、鞘液提供装置和绝对计数样本提供装置分别与流动室连通,在具体实例中,可废液吸收装置、鞘液提供装置和绝对计数样本提供装置同时分别与流动室连通,也可控制鞘液提供装置和废液吸收装置先于绝对计数样本提供装置之前分别与流动室连通。连通后控制绝对计数样本提供装置将样本输送到流动室中,当绝对计数样本提供装置吸取的样本输送完毕后,根据粒子采集总数的需求,如果需要继续输送样本时,控制器控制样本提供装置与流动室连通,控制样本提供装置向流动室持续输送样本;当用户没有绝对计数的请求时或只有采集总数的请求时,或者当流式仪器不提供绝对计数功能时,控制器则控制绝对计数样本提供装置与流动室断开,控制废液吸收装置、鞘液提供装置和样本提供装置分别与流动室连通并控制样本提供装置向流动室持续输送样本,在具体实例中,可控制废液吸收装置、鞘液提供装置和样本提供装置同时分别与流动室连通,或控制鞘液提供装置和废液吸收装置先于样本提供装置向流动室输送样本液之前分别与流动室连通。
用户通过选择或设置检测模式来确定流式仪器的工作流程,例如可选择提供绝对计数的检测模式或不提供绝对计数的检测模式,控制器根据用户的不同的选择或设置来控制样本提供装置、绝对计数样本提供装置、鞘液提供装置和废液吸收装置的动作。当用户选择提供绝对计数的检测模式时检测包括以下步骤:
吸样步骤,控制绝对计数样本提供装置从样本提供装置吸取样本;
推样及检测步骤,控制绝对计数样本提供装置将吸取的样本输送到流动室中进行检测;当绝对计数样本提供装置吸取的样本输送完毕后,根据粒子采集总数的要求,如果需要继续输送样本时则执行继续检测步骤,否则结束检测;
持续检测步骤,控制绝对计数样本提供装置与流动室断开,控制样本提供装置与流动室连通并向流动室持续输送样本,直到满足粒子采集总数的要求后结束检测。
当用户选择不提供绝对计数的检测模式时检测包括以下步骤:
控制绝对计数样本提供装置与流动室断开,控制样本提供装置与流动室连通并向流动室持续输送样本,直到满足粒子采集总数的要求后结束检测。
为便于样本流向流动室,控制器控制鞘液提供装置和废液吸收装置先于绝对计数样本提供装置或样本提供装置向流动室输送样本液之前分别与流动室连通。
以下通过一种具体实例对流式仪器的计数检测进行详细说明。
请参考图1,绝对计数样本提供装置包括用于定量吸取样本的定量泵2和第一控制阀5,第一控制阀5设置在定量泵2到流动室4入口之间的管路上。样本提供装置包括用于放入被测样本管1中吸取样本的采样针14、第二控制阀3和用于与被测样本管1的管口密封配合的密封件7,第二控制阀3设置在采样针14和流动室4入口之间的管路上,密封件7套设在采样针14出口处的管路上,密封件7可采用拭子。绝对计数样本提供装置的管路和样本提供装置的管路在流动室4入口处连通。在本实施例中,样本提供装置还包括气源13和第五控制阀6,气源13的管路穿过密封件7,当被测样本管1被密封件7密封时与被测样本管1内部连通,为被测样本管1内部提供正压,第五控制阀6设置在气源13和密封件7之间的管路上。废液吸收装置包括用于容纳从流动室流出的废液的废液池10和第三控制阀8,第三控制阀8设置在废液池10到流动室4出口之间的管路上。鞘液提供装置包括用于容纳鞘液的储液池9和第四控制阀11,第四控制阀11设置在储液池9到流动室4入口之间的管路上。光学系统12设置在流动室4的相对两侧。
上述各种控制阀可根据需要选择三通阀或二通阀,优选电磁阀,可由控制器控制电磁阀的开关切换。定量泵例如可采用注射器或采用其他方案获得样本的体积,例如样本管液位检测方案、样本管称重方案、通过感应样本管的电容变化换算体积变化、通过感应样本管电磁变化换算体积变化等等。
在另外的实施例中,也可采用其他动力实现样本提供装置持续地提供样本,例如,将流动室出口切换成负压从而在流动室内建立负压,使样本管内的样本持续流入流动室。
当用户选择提供绝对计数的检测模式时检测包括两阶段:定量泵绝对计数和气推非精确计数。绝对计数流程可以实现对被测样本的精确计数;气推非精确计数流程可以将试管内所有样本测量完。
绝对计数流程如图2所示,包括以下步骤:
步骤S11,吸样环节。用户将被测样本管1放置到密封件7下的采样针14的位置,吸样通道打开吸取样本。吸样通道为吸样定量泵2、第一控制阀(例如三通阀)5、第二控制阀(例如二通阀)3、采样针、样本管及其各组件间管路所组成的通道。吸取样本主要为:第二控制阀3打开,第一控制阀5切换,吸样定量泵2提供动力,将样本从样本管吸入到吸样通道内。吸样完成后阀全部关闭。
步骤S12,推样环节。样本被吸到吸样通道后,需将样本快速地送入到流动室4内,以将容留在定量泵2到流动室4之间管道中的稀释液排走。具体流程为:保持第二控制阀3关闭状态,打开流动室排出废液的第三控制阀8,打开第四控制阀11,这样带有正压的储液池9就会将鞘液送入流动室4,然后定量泵2快速将部分样本送入流动室4,完成样本快推操作,快推到流动室4中的样本和鞘液从流动室废液出口第三控制阀8流出,流入到废液池10内。
步骤S13,样本测量环节。快推部分样本送入流动室后,保持阀8、11打开,定量泵2切换成所需的流速将样本输送到流动室中。同时,储液池9将鞘液稳定地送入流动室,至此实现了鞘液稳定地包裹着样本液流过流动室。经光学系统12探测样本流的信息,获得样本的前向信号、侧向信号和荧光信号。
在一具体实例中,当绝对计数样本提供装置吸取的样本输送完毕后,根据粒子采集总数的要求,判断是否满足粒子采集总数的要求,该判断可以是用户人为判断,也可以通过流式仪器自动判断,但判断没有满足粒子采集总数的要求时,可以通过用户操作人机交互界面产生一继续输送样本的请求或命令,如果是流式仪器自动判断,则由流式仪器产生一继续输送样本的请求或命令,步骤如下。
步骤S14,判断环节。判断是否接收到继续输送样本的请求或命令,如果是,则进入气推非精确计数流程,继续执行步骤S15,否则结束检测。
步骤S15,气推样本环节。保持阀8、11打开,其余阀均关闭,以保持稳定的鞘流,同时打开气推样本的通道,即用户被测样本管1与流动室4之间的管路。具体流程为:样本管1与密封件7密封,打开第五控制阀6给样本管提供正压,打开第二控制阀3,样本在正压的驱动下经气推通道进入流动室。
步骤S16,样本测量环节。接上面的过程,流动室内形成了稳定的鞘液包裹样本液。经光学系统12进行测量。当达到用户“被收集细胞”采集总数需求时,则停止测量。在此之间,样本可以连续不断得进入流动室,被光学系统测量。
在另一具体实例中,当绝对计数样本提供装置吸取的样本输送完毕后,也可根据经验将仪器设置为直接执行步骤S15,而省去步骤S14。
本实施例的绝对计数环节为定量泵和气推的组合。定量泵绝对计数环节实现了用户所需求的明确样本管内细胞、粒子浓度的需求。通过定量泵可以精准的知道被测样本体积,再根据光学系统的测量得到的细胞数或粒子数,经数学简单计算即可得到该被测细胞或粒子的浓度信息。而用户还有另外一个“被收集细胞”采集总数需求,如果定量泵推样测量所得粒子总数达不到需求,后续测量通过气推非绝对计数得以实现。由于采用了气推方案,无需快速推样,大大提升了样本的利用率,而且可实现持续提供样本,中间没有间断。因此采用此组合方案,在有绝对计数功能的情况下测量间断次数最多一次,即第一阶段的定量泵和第二阶段的气推的切换时的间断,不会出现多次间断的问题。
当用户选择不提供绝对计数的测量模式时检测只包括气推非精确计数流程,如图3所示,包括以下步骤:
步骤S21,准备环节。样本管1与密封件7密封,打开流动室排出废液的第三控制阀8,打开第四控制阀11,带有正压的储液池9将鞘液送入流动室4。
步骤S22,气推样本环节。保持阀8、11打开,其余阀均关闭,以保持稳定的鞘流,同时打开气推样本的通道,即用户被测样本管1与流动室4之间的管路。具体流程为:打开第五控制阀6给样本管提供正压,打开第二控制阀3,样本在正压的驱动下经气推通道进入流动室。
步骤S23,样本测量环节。流动室内形成了被稳定的鞘液包裹着的样本流。设置在流动室附近的光学系统12对流动室内的样本流进行测量。当达到用户“被收集细胞”采集总数需求时,则停止测量。在此之间,样本可以连续不断得进入流动室,被光学系统测量。
因此,本申请实施例中通过合理的时序控制和管路切换,使流式仪器可以提供绝对计数测量和非绝对计数测量(即没有绝对计数测量的需求)两种选择。当用户需要绝对计数时,本申请的绝对计数与非绝对计数测量仪器比,可以实现无需标准粒子参与即可具有绝对计数功能;与体积绝对计数的仪器比,可增强样本测量持续性、提升样本的利用率高等特点。当用户需要非绝对计数(普通测量)时,本申请的非绝对计数与体积绝对计数仪器比,可以实现样本利用率高的优点。
根据本申请公开的内容,本领域技术人员应当理解,废液吸收装置和鞘液提供装置还可采用现有的或将来出现的其它方案实现。例如废液吸收装置还可以包括废液池和可控制开关的抽真空装置,当需要接收废液时,打开真空装置,使废液池形成负压环境,使废液流入废液池。鞘液提供装置也可以通过可控制开关的主动输送装置实现,当需要输出鞘液时,打开开关,当不需要输出鞘液时,关闭开关。
以上内容是结合具体的实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

Claims (11)

1.一种流式仪器的液路系统,其特征在于包括:
流动室,用于容纳鞘液裹挟着样本流通过,并为样本流提供被光照射的场所;
样本提供装置,用于提供持续的样本流,所述样本提供装置的管路可控地连通到流动室,当需要进行非绝对计数检测时或不能满足粒子采集总数的要求时,样本提供装置与流动室连通并向流动室持续输送样本,直到满足粒子采集总数的要求;
绝对计数样本提供装置,所述绝对计数样本提供装置的管路分别可控地连通到流动室和样本提供装置,当需要进行绝对计数检测时,绝对计数样本提供装置从样本提供装置吸取定量样本液,并将定量样本液输送到流动室,以至少用于绝对计数测试;
鞘液提供装置,其管路连通到流动室,用于将鞘液输送到流动室;
废液吸收装置,其管路可控地连通到流动室,用于接收从流动室流出的废液。
2.如权利要求1所述的液路系统,其特征在于,所述绝对计数样本提供装置的管路和样本提供装置的管路在流动室入口处连通。
3.如权利要求1或2所述的液路系统,其特征在于,还包括控制器,所述控制器分别与样本提供装置、绝对计数样本提供装置、鞘液提供装置和废液吸收装置信号连接;当流式仪器提供绝对计数功能时,所述控制器控制绝对计数样本提供装置从样本提供装置中吸取样本,并在绝对计数样本提供装置吸样完毕后控制废液吸收装置、鞘液提供装置和绝对计数样本提供装置分别与流动室连通,控制绝对计数样本提供装置将样本输送到流动室中,当绝对计数样本提供装置吸取的样本输送完毕后,根据粒子采集总数的需求,当需要继续输送样本时,所述控制器控制样本提供装置与流动室连通,控制样本提供装置向流动室持续输送样本;当流式仪器不提供绝对计数功能时,所述控制器控制绝对计数样本提供装置与流动室断开,控制废液吸收装置、鞘液提供装置和样本提供装置分别与流动室连通,并控制样本提供装置向流动室持续输送样本。
4.如权利要求3所述的液路系统,其特征在于,所述样本提供装置包括用于放入被测样本管中吸取样本的采样针、用于与被测样本管的管口密封配合的密封件和气源,所述密封件套设在采样针出口处的管路上,所述气源的管路穿过密封件,用于当被测样本管被密封件密封时与被测样本管内部连通。
5.如权利要求4所述的液路系统,其特征在于,所述样本提供装置还包括第二控制阀和第五控制阀,所述第二控制阀设置在采样针和流动室入口之间的管路上,并可控的在打开或关闭状态之间切换,所述第五控制阀设置在气源和密封件之间的管路上,并可控的在打开或关闭状态之间切换。
6.如权利要求5所述的液路系统,其特征在于,所述绝对计数样本提供装置包括用于定量吸取样本的定量泵和第一控制阀,所述第一控制阀设置在定量泵到流动室入口之间的管路上,并可控的在打开或关闭状态之间切换。
7.如权利要求6所述的液路系统,其特征在于,所述控制器分别与第一控制阀、第二控制阀和五控制阀连接,当流式仪器提供绝对计数功能时,所述控制器控制第一控制阀和第二控制阀打开,控制定量泵通过采样针从被测样本管中吸取样本,然后控制第二控制阀在鞘液提供装置和废液吸收装置和流动室连通之前关闭,在鞘液提供装置和废液吸收装置和流动室连通之后,控制定量泵快推部分样本到达流动室,然后控制定量泵按照设定流速将样本输送到流动室中,当定量泵吸取的样本输送完毕后,当需要继续输送样本时,所述控制器控制第一控制阀关闭,控制第二控制阀和第五控制阀打开,使样本在气压的推动下通过采样针持续进入流动室中;当流式仪器不提供绝对计数功能时,所述控制器控制第一控制阀关闭,控制第二控制阀打开,使从采样针到流动室之间的管路为通路,并控制第五控制阀打开,为被测样本试管内部提供正压,使样本在正压推动下被持续输送到流动室使样本通过采样针输送到流动室中。
8.如权利要求3所述的液路系统,其特征在于,废液吸收装置包括用于接收从流动室流出的废液的废液池和第三控制阀,所述第三控制阀设置在废液池到流动室出口之间的管路上,并可控的在打开或关闭状态之间切换;鞘液提供装置包括用于容纳鞘液的储液池和第四控制阀,所述第四控制阀设置在储液池到流动室入口之间的管路上,并可控的在打开或关闭状态之间切换。
9.如权利要求8所述的液路系统,其特征在于,所述控制器控制鞘液提供装置和废液吸收装置先于绝对计数样本提供装置或样本提供装置向流动室输送样本液之前分别与流动室连通,或所述控制器控制鞘液提供装置、废液吸收装置和绝对计数样本提供装置或样本提供装置同时分别与流动室连通。
10.一种流式仪器,包括光学检测系统和如权利要求1-9中任一项所述的液路系统。
11.一种采用流式仪器进行粒子分析的方法,所述流式仪器包括:
流动室,用于容纳鞘液裹挟着样本流通过,并为样本流提供被光照射的场所;
样本提供装置,用于提供样本液,所述样本提供装置的管路可控地连通到流动室;
绝对计数样本提供装置,所述绝对计数样本提供装置的管路分别连通到流动室和样本提供装置;
其特征在于,所述方法包括提供绝对计数的检测和不提供绝对计数的检测,所述提供绝对计数的检测包括:
吸样步骤,控制绝对计数样本提供装置从样本提供装置吸取样本;
推样及检测步骤,控制绝对计数样本提供装置将吸取的样本输送到流动室中进行检测;当绝对计数样本提供装置吸取的样本输送完毕后,根据粒子采集总数的要求,如果需要继续输送样本时则执行继续检测步骤,否则结束检测;
持续检测步骤,控制绝对计数样本提供装置与流动室断开,控制样本提供装置与流动室连通并向流动室持续输送样本,直到满足粒子采集总数的要求后结束检测;
所述不提供绝对计数的检测包括:
控制绝对计数样本提供装置与流动室断开,控制样本提供装置与流动室连通并向流动室持续输送样本,直到满足粒子采集总数的要求后结束检测。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN103994962B (zh) * 2014-04-25 2016-08-24 深圳市帝迈生物技术有限公司 一种流式细胞仪流体系统及流式细胞检测方法
CN105806767A (zh) * 2016-03-11 2016-07-27 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院) 细胞仪的液路系统和细胞仪
CN107727557A (zh) * 2017-10-16 2018-02-23 广州竞天生物科技有限公司 一种粒子分析仪及其液路系统和检测控制方法
US11237093B2 (en) * 2018-12-10 2022-02-01 Bio-Rad Laboratories, Inc. External fluidics system for flow cytometer

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06194299A (ja) * 1992-12-24 1994-07-15 Canon Inc フローセル装置
US6315952B1 (en) * 1998-10-05 2001-11-13 The University Of New Mexico Plug flow cytometry for high throughput screening and drug discovery
EP1399724B1 (en) * 2001-06-13 2007-08-22 Kenneth F. Uffenheimer Automated fluid handling system and method
CN101290313B (zh) * 2007-04-16 2013-04-17 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 一种流式细胞装置及方法
CN102282453B (zh) * 2008-11-14 2013-08-14 贝克曼考尔特公司 整体式光学流动室和制造方法

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