CN106645707A - 一种立式多通道层析装置的结构及用途 - Google Patents
一种立式多通道层析装置的结构及用途 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种新型立式多通道层析装置及其用途,所述装置为柱状结构,主要部件为壳体,可以有上盖和底座。若壳体、盖子、底座之间融为一体不可拆分则称为一体装置,若壳体与盖子、底座非直接连接则为分体装置。装置底部和顶部有连接步进设备的装置,可实现多通道立式上行或下行层析。本发明装置能同时对一份或多份临床或非临床的样品进行多个标志物分子的高通量平行检测分析,借助肉眼、配合光谱或电磁波谱仪器和分析组件可以实现定性定量自动或半自动的分析,检测的目标物可以是蛋白质、核酸、糖等生物大分子、小分子化合物及细胞和亚细胞成分等,从而用于临床诊断、检验检疫、食品安全检测、司法鉴定、毒品检测等领域。操作简单,携带方便,可显著提高检测效率、减少样品用量。
Description
技术领域
本发明涉及一种分析检测装置,属于生化分析领域,具体涉及一种立式多通道的层析装置,可同时对一份样品或多份样品进行多个指标的快速检测。
背景技术
免疫层析是一种常见的快速检测技术,通常是将特异性的抗体先结合到特定的薄膜上,将该膜一端浸入样品溶液中,样品即沿着该膜向前移动,当移动至固定有抗体的区域时,样品中相应的抗原会与该抗体发生特异性反应,再结合可见光、化学发光、荧光、拉曼等检测手段,对样品中抗原的含量进行定性定量分析。
免疫层析技术在生化分析、农残检验、药物分析、临床检验等领域应用广泛,因而基于免疫层析技术的多种检测卡也层出不穷。市场上常见的检测卡成品通常为单通道检测产品,包括层析试纸和板状的塑料卡盒两部分,一张试纸条置于塑料卡盒内部,卡盒的上壳处有三个开口,分别为用于加样的点样口、结果观察口和辅助试纸条上样品溶液干燥的透气口。此类设计的不足之处在于:(1)不能同时对一份样品进行多个指标的检测,(2)不能同时对多份样品进行多个指标的检测,容易造成样品的浪费。
发明内容
本发明针对上述现有产品的不足,公开了一种立式多通道高通量层析装置,目的在于同时对一份样品或多份样品进行多个指标的多通道快速检测。为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
提供一种新型立式多通道高通量层析装置及其用途,所述装置整体为柱状结构,分为壳体与盖子、底座融为一体的独立结构及壳体与盖子、底座非直接连接的分体结构。该装置可实现多通道立式上行或下行层析,能同时对一份或多份临床或非临床的样品进行多个标志物分子的高通量平行检测,借助肉眼、或配合多种不同类型如可见光、化学发光、荧光、拉曼等的检测仪器和分析组件可以对样品实现定性定量自动或半自动的检测分析,检测的目标物可以是蛋白质、核酸、糖等生物大分子、小分子化合物及细胞和亚细胞成分等,从而用于临床诊断、检验检疫、食品安全检测、司法鉴定、毒品检测等领域。
进一步地,所述装置壳体呈多边形柱状或圆管状,若壳体盖子底座之间融为一体不可拆分则称为一体装置,若壳体与盖子、底座非直接连接则称为分体装置,盖子与底座根据样品展开方式的不同内部设有相应的液体分配结构。
此外,壳体呈多边形柱状或者圆柱状,高度视具体用途而定,一般为30-80mm。壳体内部结构据具体情况而定,可为实体、中空、或者内置特定用途的结构。
装置有上盖及底座且为上行或下行层析时,壳体(1)直径范围包括但不限于5-30mm,壳体的侧壁为间隔的立柱(2)结构,立柱的数量为2个及以上,最好是3-12个。立柱之间的间隙大小为0.1-10mm。相邻立柱之间中部连有似领奖台状上下两层长方体凸起(3),所述凸起下层长为0.2-10mm,宽为0.1-10mm,上层长为2-8mm,宽为0.1-10mm。相邻立柱之间顶部连有长方体凸起(4),凸起的顶端与壳体的顶端平齐,该长方体的长为0.2-8mm,宽为0.1-10mm。相邻立柱之间底部亦连有长方体凸起(5),凸起的底端与壳体底边线平齐或超出壳体的底边线0.1-12mm,该凸起的长为0.1-8mm,宽为0.1-10mm。
进一步地,装置有上盖及底座且为下行层析时,柱状壳体一端开口,另一端设有样品池(6),可为圆柱状或碗状,深度为2-8mm,圆柱或碗状底面直径为2-50mm。池内有或者没有隔板,隔板的数量为1个及以上,相对应的,样品孔的数量为1个或多个,最好是3-12个。上盖(7)中心有一凹陷,凹陷侧壁为实心或网状结构,凹陷中心处有一孔(8),孔的直径为2-12mm。上盖内径略大于壳体外径,为10-50mm,高度为壳体高度的1/4~2/3。底座(9)内径略大于壳体外径,高度为壳体高度的1/4-3/4,底座中心有一向内凹的多边形柱状结构(10),深度为2-20mm,最大直径为5-30mm。
装置有上盖及底座且为上行层析时,柱状壳体一端开口,另一端封口且中间留有一圆孔(11)。上盖(12)内径略大于壳体外径,为10-50mm,高度为壳体高度的1/4-2/3。上盖中心有一圆孔(13),圆孔的直径为2-20mm,孔的下方与一竖直空心圆管(14)相连,圆管的另一端连接底座(15),底座中心有一空心圆台(16),所述竖直空心圆管与圆台相通,圆台侧壁有1个或多个开孔,最好为3-12个。圆台外壁与底座内壁之间连有隔板(17),隔板的个数为1-20个。底座内径略大于壳体外径,为10-50mm,高度为壳体高度的1/2-4/5,底座上部设有用于结果观测的长方形窗口(18),长为10-30mm,宽为2-12mm,窗口个数与立柱(2)个数相等。
进一步地,装置有上盖及底座且为上行层析时,样品池设在底座。作为备选方案,上盖(19)中心有一碗状实心凹陷(20),凹陷底部向下延伸出一空心圆管(21),圆管内径为3-20mm,外径为5-40mm,长为20-60mm。底座(22)中心有一凸起半球(23),凸起半球的直径为10-40mm,半球状凸起与底座内壁之间有或者没有高低交错或大小统一的隔板(24),隔板的个数为1-20个。底座上部有或者没有用于结果观测的长方形窗口(25),长为5-30mm,宽为2-12mm,窗口个数与立柱(2)数量相等。底座的外侧壁上设有笔筒状加样槽(26),槽的底部联通到底座内侧,槽的个数可为1-10个,最好为2-5个。
进一步地,装置无上盖无底座且为上行层析时,壳体(27)为多边形柱体管状或圆柱状结构,外侧最大直径为5-50mm,高为2-50mm,中间空心部分最大直径为5-50mm,侧壁厚为1-10mm,侧壁内部有间隔的长方体通道(28),通道的长为5-50mm,宽为0.2-10mm,高为5-50mm,所述通道的个数为1-20个,最好为3-12个,每个通道的中部设有长方形窗口(29),窗口的长为2-12mm,宽为2-8mm。壳体的底部厚度为1-8mm,底部中心有一竖直空心圆管(30),竖直空心圆管内有或者没有挡板,挡板的个数为0-5个,液体引流槽内置于壳体底部内,该引流槽一端与侧壁的长方体通道相接,一端连接空心圆管,圆管的外径为5-40mm,内径为1-30mm,高为5-50mm。
装置有上盖无底座且为下行层析时,壳体(31)为多边形柱体管状结构,外侧最大直径为5-50mm,高为5-60mm,中间空心部分最大直径为5-50mm,侧壁厚为1-8mm,侧壁内部有间隔的长方体通道(32),通道的长为5-50mm,宽为0.2-8mm,高为5-50mm,所述通道的个数为1-20个,最好为3-12个,每个通道的中部设有长方形窗口(33),窗口的长为2-20mm,宽为2-12mm。柱状壳体一端开口,一端设有样品池(34),样品池为空心多边形柱状,高为5-50mm,最大内径为5-40mm,最大外径为6-50mm,圆管侧壁底端分布了1-20个圆孔(35),每个圆孔对应一个簸箕状槽(36),槽的个数与所述长方体通道(32)的个数一致,深度为2-50mm。与之配套地,上盖(37)为多边形柱状,最大直径为5-50mm,厚度为0.2-8mm。上盖(37)中间有一与样品池对应的多边形柱状孔(38),直径略大于样品池最大外径,上盖内侧围绕多边形孔分布了一圈簸箕状凸起(39),所述簸箕状凸起可与壳体上的簸箕状槽一一咬合。
进一步地,装置无上盖有底座且为上行层析时,装置无上盖有底座且为上行层析时,壳体(40)为多边形柱体管状结构,外侧最大直径为5-50cm,高为5-70mm,中间空心部分最大直径为5-50mm,侧壁厚为0.2-8mm,侧壁内部有间隔的长方体通道(41),通道的长为2-20mm,宽为2-12mm,高为5-60mm,所述通道的个数为1-20个,最好为3-12个,每个通道的中部设有长方形窗口(42),窗口的长为2-20mm,宽为2-12mm。底座(43)为多边形柱状结构,中心为一多边形柱状孔(44),孔的最大直径为3-30mm,沿着孔的外侧分布着2-20个样品槽(45),样品槽的外侧分布着2-20个圆孔状加样槽(46),加样槽直径为0.2-2cm,底部与样品槽偶联。底座的外圈分布着2-10个长方体凸起(47)用于固定壳体和底座的相对位置,所述长方体凸起(47)长为2-20mm,宽为2-14mm,高为1-20mm。
作为备选方案,装置无上盖有底座且为上行层析时,壳体(48)为多边形柱体管状结构,外侧最大直径为5-50mm,高为5-70mm,中间空心部分最大直径为5-50mm,侧壁厚为0.2-12mm,侧壁内部有间隔的长方体通道(49),通道的长为2-30mm,宽为2-12mm,高为5-80mm,所述通道的个数为1-20个,每个通道的中部设有长方形窗口(50),窗口的长为2-30mm,宽为2-12mm。壳体底端长方体通道的外侧有用于与底座连接的圆柱状凹槽(51),凹槽的直径为2-20mm,个数为2-10个。与之配套的底座下端为一圆台(52),圆台直径与壳体外径相同,高为5-12mm,圆台中央是一直立空心圆柱(53),圆柱内径为2-20mm,外径为2-30mm,高为5-50mm。圆柱内部有或者没有隔板(54),有隔板时,由隔板分割成的不同区域可以加不同样品,每个由隔板分开的区域联通底部圆台(52)上不同的长方体样品池(55),样品池的个数可以为1-20个,最好为3-12个。样品池的外侧与壳体底部圆柱状凹槽(51)对应的位置有与之匹配的圆柱体凸起(56),所述凸起的个数与凹槽(51)个数相同,直径为2-20mm。
作为本发明的优选技术方案,所述的壳体、上盖及底座采用塑料或金属材料或其他可塑形材料制成。
与现有技术相比,本发明专利提供了一种立式多通道高通量层析装置,该装置具有如下优点:(1)立式结构体积小,携带方便,易于大规模生产加工;(2)可同时对一份样品或多份样品进行多个指标的快速检测,操作简单,节省样品。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,根据这些附图获得的其它附图都属于本发明保护的范围。
图1是本发明装置有上盖及底座且为下行层析时的8通道壳体结构1
图2是本发明装置有上盖及底座且为下行层析时的8通道上盖结构1
图3是本发明装置有上盖及底座且为下行层析时的8通道壳体结构2
图4是本发明装置有上盖及底座且为下行层析时的8通道壳体结构2
图5是本发明装置有上盖及底座且为下行层析时的8通道底座结构
图6是本发明装置有上盖及底座且为下行层析时的12通道壳体结构
图7是本发明装置有上盖及底座且为下行层析时的12通道上盖结构
图8是本发明装置有上盖及底座且为下行层析时的12通道底座结构
图9是本发明装置有上盖及底座且为上行层析时的8通道壳体1结构
图10是本发明装置有上盖及底座且为上行层析时的8通道上盖1结构
图11是本发明装置有上盖及底座且为上行层析时的8通道底座1结构
图12是本发明装置有上盖及底座且为上行层析时的8通道壳体2结构
图13是本发明装置有上盖及底座且为上行层析时的8通道上盖2结构
图14是本发明装置有上盖及底座且为上行层析时的8通道底座2-1结构
图15是本发明装置有上盖及底座且为上行层析时的8通道底座2-2结构
图16是本发明装置无上盖无底座且为上行层析时的8通道主体结构1
图17是本发明装置无上盖无底座且为上行层析时的8通道主体结构2
图18是本发明装置有上盖无底座且为下行层析时的8通道壳体结构
图19是本发明装置有上盖无底座且为下行层析时的8通道上盖结构
图20是本发明装置无上盖有底座且为上行层析时的8通道壳体结构1
图21是本发明装置无上盖有底座且为上行层析时的8通道底座结构1-1
图22是本发明装置无上盖有底座且为上行层析时的8通道底座结构1-2
图23是本发明装置无上盖有底座且为上行层析时的8通道壳体结构2
图24是本发明装置无上盖有底座且为上行层析时的8通道底座结构2
图25是实施例10的装置组装结果图
图26是实施例11的装置组装结果图
图27是实施例12的装置组装结果图
图28是实施例13的装置组装结果图
图29是实施例14的装置组装结果图
图30是实施例15的装置组装结果图
图31是实施例16的装置组装结果图
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供一种立式多样品多通道的层析装置,能够同时对一个或多个样品进行多个指标的高通量多通道快速检测。以下分别进行详细说明。
实施例1,柱状层析装置的制备
所需材料:Upbox-3D打印机一台购自北京太尔时代科技有限公司,原材料ABS树脂、聚乳酸购自北京三迪科技有限公司。
操作步骤:①根据实际需要由Auto CAD软件设计出结构模型;②将设计模型输入Upbox-3D打印机进行3D打印即可。
实施例2,有上盖及底座8通道下行层析装置的组装
所需材料:单样品多通道壳体(图1)、单样品多通道上盖(图2)、多样品多通道壳体(图4)、多样品多通道上盖(图5)、底座(图3)。
操作步骤:单样品多通道装置的组装:①将8个样品检测试纸条依次粘在壳体(图1)的立柱(2)上;②将试纸条的样品垫部分弯曲压入样品池(6);③将上盖(图2)扣于壳体(图1)有样品池(6)的一端压住试纸条伸入样品池的样品垫;④底座(图3)安装于另一端;⑤待测样品可由孔(8)处加入。
多样品多通道装置的组装:①将8个样品检测试纸条依次粘在壳体(图4)的立柱(2)上;②将试纸条的样品垫部分弯曲压入样品池(6);③将上盖(图5)扣于壳体(图1)有样品池(6)的一端压住试纸条伸入样品池的样品垫;④将底座(图3)安装于另一端;⑤待测样品可由孔(8)处加入。
实施例3,有上盖及底座12通道下行层析装置的组装
所需材料:单样品多通道壳体(图6)、单样品多通道上盖(图7)、底座(图8)
操作步骤:①将12个样品检测试纸条依次粘在壳体(图6)的立柱(2)上;②将试纸条的样品垫部分弯曲压入样品池(6);③上盖(图7)扣于壳体(图6)有样品池(6)的一端压住试纸条伸入样品池的样品垫;④将底座(图8)安装于另一端;⑤待测样品可由孔(8)处加入。
实施例4,有上盖及底座8通道上行层析装置1的组装
所需材料:单样品多通道壳体(图9)、上盖(图10)、底座(图11)
操作步骤:①将样品检测试纸条依次粘在壳体(图9)的立柱(2)上;②上盖(图10)扣于壳体(图9)有圆孔(11)的一端;③底座(图11)安装于另一端;④待测样品可由底座侧壁笔筒状加样槽(26)处加入。
实施例5,有上盖及底座8通道上行层析装置2的组装
所需材料:壳体(图12)、上盖(图13)、单样品多通道底座(图14)、多样品多通道底座(图15)
操作步骤:单样品多通道装置:①将样品检测试纸条依次粘在壳体(图12)的立柱(2)上;②上盖(图13)扣于壳体(图12)有圆孔(11)的一端;③单样品多通道底座(图14)安装于另一端;④待测样品可由圆管(14)处加入。
多样品多通道装置:①将样品检测试纸条依次粘在壳体(图12)的立柱(2)上;②上盖(图13)扣于壳体(图12)有圆孔(11)的一端;③单样品多通道底座(图15)安装于另一端;④待测样品可由圆管(14)处加入。
实施例6,无上盖无底座8通道上行层析装置的组装
所需材料:单样品多通道一体装置(图16);多样品多通道一体装置(图17)
操作步骤:单样品多通道装置如图16,①将样品检测试纸条直接分别插入壳体侧壁长方体通道(28)内;②待测样品可由中心圆管(30)处加入。
多样品多通道装置如图17,①将样品检测试纸条直接分别插入壳体侧壁长方体通道(28)内;②待测样品可由中心圆管(30)处加入。
实施例7,有上盖无底座8通道下行层析装置的组装
所需材料:壳体(图18),上盖(图19)
操作步骤:①将样品检测试纸条分别插入壳体(图18)侧壁长方体通道(32)内;②将试纸条的样品垫压入簸箕状槽(36)内;③上盖(图19)扣于壳体有样品池34的一端,压住试纸条伸入样品池的样品垫;④待测样品经样品池(34)加入。
实施例8,无上盖有底座8通道上行层析装置1的组装
所需材料:壳体(图20);多样品单通道底座(图21);多样品多通道底座(图22)
操作步骤:多样品单通道层析装置的组装:①将壳体(图20)固定在底座(图21)上,壳体侧壁长方体通道(41)与底座的样品槽(45)一一对应;②将样品检测试纸条由壳体侧壁长方体通道(41)插入,试纸条样品垫一端落于底座样品槽内(45);③样品由加样孔(46)加入。
多样品多通道层析装置的组装:①将壳体(图20)固定在底座(图22)上,壳体侧壁长方体通道(41)与底座的样品槽(45)一一对应;②将样品检测试纸条由壳体侧壁长方体通道(41)插入,试纸条样品垫一端落于底座样品槽内(45);③样品由加样孔(46)加入。
实施例9,无上盖有底座8通道上行层析装置2的组装
所需材料:壳体(图23);底座(图24)
操作步骤:①壳体(图23)固定在底座(图24)上,壳体侧壁长方体通道(49)与底座的样品槽(55)一一对应;②将样品检测试纸条由壳体侧壁长方体通道(49)插入,试纸条样品垫一端落于底座样品槽内(45);③样品由加样孔(46)加入。
实施例10,1份样品8个标志物的同时检测
所需材料:有上盖无底座8通道下行层析装置壳体(图18)、上盖(图19);甲型肝炎病毒IgM抗体检测试纸条、乙型肝炎病毒表面抗原HBsAg检测试纸条、丙型肝炎病毒抗体检测试纸条、戊型肝炎病毒IgM抗体检测试纸条、甲胎蛋白检测试纸条、幽门螺杆菌抗体检测试纸条、人绒毛膜促性腺激素HCG检测试纸条、梅毒螺旋体特异性检测试纸条,以上试纸条均购自南通市伊士生物技术有限责任公司。待测样品为人血清一份,由中国人民解放军总医院检验科提供。
操作步骤:①按实施例7所述步骤组装好层析装置;②将待测样品1mL由样品池(34)加入;③等待10min,观察实验结果。装置使用情况如图25所示。
实验结果:8个通道内乙型肝炎病毒表面抗原HBsAg检测试纸条、甲胎蛋白检测试纸条和幽门螺杆菌抗体检测试纸条上呈现出两条明显的红色条带,表明待测液中含有这3种成分,其余通道中仅C线显示红色,表明待测液中不含其余成分。
实施例11,2份样品4个标志物的同时检测
所需材料:无上盖无底座8通道上行层析一体装置(图17);乙型肝炎病毒表面抗原HBsAg检测试纸条2个、甲胎蛋白AFP检测试纸条2个、幽门螺杆菌抗体检测试纸条2个、梅毒螺旋体特异性检测试纸条2个,以上试纸条均购自南通市伊士生物技术有限责任公司。待测样品为人血清2份,由中国人民解放军总医院检验科提供。
操作步骤:①将上述试纸条分为两组,每组4个分别检测不同的标志物;②第一组试纸条依次插入圆管(30)中间隔板左边的四个通道,第二组插入隔板右边的四个通道;③将两份待测样品分别由隔板的左侧和右侧加入;④等待10min,观察实验结果。装置使用情况如图26所示。
实验结果:隔板左边四个通道内试仅人绒毛膜促性腺激素HCG检测试纸条T线和C线呈清晰的红色,显示该待测液中含有梅毒螺旋体,隔板右侧四个通道内乙型肝炎病毒表面抗原HBsAg检测试纸条和幽门螺杆菌抗体检测试纸条上呈现两条带,显示样液中含有HBsAg和幽门螺杆菌抗体,不含HCG和AFP。
实施例12,1份样品12个标志物的同时检测
所需材料:有上盖有底座12通道下行层析装置壳体(图6)、上盖(图7)、底座(图8);甲型肝炎病毒IgM抗体检测试纸条、乙型肝炎病毒表面抗原HBsAg检测试纸条、丙型肝炎病毒抗体检测试纸条、戊型肝炎病毒IgM抗体检测试纸条、甲胎蛋白检测试纸条、幽门螺杆菌抗体检测试纸条、人绒毛膜促性腺激素HCG检测试纸条、梅毒螺旋体特异性检测试纸条、肌钙蛋白检测试纸条、肌红蛋白检测试纸条,以上试纸条均购自南通市伊士生物技术有限责任公司,脂肪酸结合蛋白FABP检测试纸条、肌酸激酶同工酶CKMB检测试纸条由本实验室自行制备。待测样品为人血清一份,由中国人民解放军总医院检验科提供。
操作步骤:①按实施例3所述步骤组装好层析装置,检测试纸条分别贴在立柱上;②将待测样品1mL由上盖圆孔(8)加入;③等待10min,观察实验结果。装置使用情况如图27所示。
实验结果:12个通道内脂肪酸结合蛋白FABP检测试纸条、肌酸激酶同工酶CKMB检测试纸条、肌钙蛋白检测试纸条和肌红蛋白检测试纸条上呈现出两条明显的红色条带,表明待测液中含有这4种成分,其余通道中仅C线显示红色,表明待测液中不含其余成分。
实施例13,4份样品2个标志物的下行层析检测
所需材料:有上盖有底座8通道下行层析装置壳体(图4)、上盖(图5)、底座(图3);吗啡检测试纸条、甲基安非他明检测试纸条各4个,以上试纸条均购自南通市伊士生物技术有限责任公司。待测样品为人唾液四份,由中国人民解放军总医院检验科提供。
操作步骤:①按实施例2所述步骤组装好层析装置;检测试纸条每两个为一组,分为4组依次粘贴在立柱上;②将待测样品4份依次由上盖的不同区域加入;③等待10min,观察实验结果。装置使用情况如图28所示。
实验结果:第一组和第三组试纸条吗啡和甲基安非他明均只有C线呈现红色,表明样品中不含这两种成分;第二组试纸条仅吗啡T线和C线均呈红色,表面此样品中含有吗啡,第四组两根试纸条均呈现出两条明显的红色条带,表明样品中含有吗啡和甲基安非他明。
实施例14,4份样品2个标志物的上行层析检测
所需材料:有上盖有底座8通道上行层析装置壳体(图12)、上盖(图13)、底座(图15);C-反应蛋白检测试纸条、降钙素原检测试纸条各4个,以上试纸条均由本实验室自行制备。待测样品为人血清四份,由中国人民解放军总医院检验科提供。
操作步骤:①按实施例5所述步骤组装好层析装置;检测试纸条每两个为一组,分为4组依次粘贴在立柱上;②将待测样品4份依次由底座的不同加样孔(26)加入;③等待10min,观察实验结果。装置使用情况如图29所示。
实验结果:第一组和第二组所有试纸条均只有C线呈现红色,表明样品中不含这两种成分;第二组试纸条仅C-反应蛋白T线和C线均呈红色,表面此样品中含有吗啡,第四组仅降钙素原出现两条明显的红色条带,表明样品中含有降钙素原。
实施例15,肝炎病毒标志物的检测
所需材料:有上盖有底座8通道上行层析装置壳体(图12)、上盖(图13)、底座(图14);乙型肝炎病毒表面抗原HBsAg检测试纸条、乙型肝炎病毒核心抗体HBcAb检测试纸条、乙型肝炎病毒e抗原HBeAg检测试纸条、乙型肝炎病毒e抗体HBeAb检测试纸条、乙型肝炎病毒表面抗体HBsAb检测试纸条、甲型肝炎病毒IgM抗体检测试纸条、丙型肝炎病毒抗体检测试纸条、戊型肝炎病毒IgM抗体检测试纸条,以上试纸条均购自南通市伊士生物技术有限责任公司。待测样品为人血清一份,由中国人民解放军总医院检验科提供。
操作步骤:①按实施例5所述步骤组装好层析装置;检测试纸条依次粘贴在立柱上;②将待测样品由底座的加样孔(26)加入;③等待10min,观察实验结果。装置使用情况如图30所示。
实验结果:乙型肝炎病毒表面抗原HBsAg检测试纸条、乙型肝炎病毒e抗原HBeAg检测试纸条和乙型肝炎病毒核心抗体HBcAb检测试纸条均呈现两条明亮条带,表明待测样中含有HBsAg、HBeAg和HBcAb,其余检测试纸上仅C线呈现红色,表明样品中不含测试的其他成分。
实施例16,肿瘤标志物的检测
所需材料:有上盖有底座8通道下行层析装置壳体(图1)、上盖(图2)、底座(图3);甲胎蛋白检测试纸条、α-L岩藻糖苷酶检测试纸条、总前列腺特异性抗原检测试纸条、癌胚抗原检测试纸条、CA125抗原检测试纸条、CA50抗原检测试纸条、胰胚胎抗原检测试纸条和CA15-3抗原检测试纸条,以上试纸条均购自南通市伊士生物技术有限责任公司。待测样品为人血清一份,由中国人民解放军总医院检验科提供。
操作步骤:①按实施例2所述步骤组装好层析装置;检测试纸条依次粘贴在立柱上;②将待测样品由上盖的加样孔加入;③等待10min,观察实验结果。装置使用情况如图31所示。
实验结果:甲胎蛋白检测试纸条、α-L岩藻糖苷酶检测试纸条和癌胚抗原检测试纸条均呈现两条明亮条带,表明待测样中含有甲胎蛋白、α-L岩藻糖苷酶和癌胚抗原,其余检测试纸上仅C线呈现红色,表明样品中不含测试的其他成分。
以上对本发明实施例所提供的一种立式多通道高通量层析装置进行了详细介绍,发明装置对样液的定量或半定量分析可配合后续多种不同类型如可见光、化学发光、荧光、拉曼等的检测仪器和分析组件进行。本发明装置检测的目标物可以是蛋白质、核酸、糖等生物大分子、小分子化合物及细胞和亚细胞成分等,可用于临床诊断、检验检疫、食品安全检测、司法鉴定、毒品检测等领域。
本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;本同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (11)
1.一种新型立式多通道层析装置的结构及用途,所述装置整体为柱状结构,分为壳体与盖子、底座融为一体的独立结构及壳体与盖子、底座非直接连接的分体结构。该装置可实现多通道立式上行或下行层析,能同时对一份或多份临床或非临床的样品进行多个标志物分子的高通量平行检测,借助肉眼、或配合多种不同类型如可见光、化学发光、荧光、拉曼等的检测仪器和分析组件可以对样品实现定性定量自动或半自动的检测分析,检测的目标物可以是蛋白质、核酸、糖等生物大分子、小分子化合物及细胞和亚细胞成分等,从而用于临床诊断、检验检疫、食品安全检测、司法鉴定、毒品检测等领域。
2.根据权利要求1所述的层析装置,其特征在于:壳体与盖子、底座的相对关系,若壳体盖子底座之间融为一体不可拆分则称为一体装置,若壳体与盖子、底座非直接连接则称为分体装置,盖子与底座根据样品展开方式的不同内部设有相应的液体分配结构。
3.根据权利要求1或2所述的层析装置,其特征在于:壳体呈多边形柱状或者圆柱状,高度视具体用途而定,一般为30-1000mm。壳体内部结构据具体情况而定,可为实体、中空、或者内置特定用途的结构。
4.根据权利要求3所述的层析装置,其特征在于:装置有上盖及底座且为上行或下行层析时,壳体(1)直径可大可小,一般是5-30mm,壳体的侧壁为间隔的立柱(2)结构,立柱的数量为2个及以上,最好为3-12个。立柱之间的间隙大小为0.5mm左右。相邻立柱之间中部连有似领奖台状长方体凸起(3),所述凸起下层长度宽度均可调,最好是长0.2-10mm,宽0.1-10mm,上层长在5mm左右可调,宽可大可小,最好是0.1-10mm。相邻立柱之间顶部连有长方体凸起(4),凸起的顶端与壳体的顶端大致平齐,该长方体的长度可调,可以是0.2-10mm,宽可以是5mm上下,最好是0.1-10mm。相邻立柱之间底部亦连有长方体凸起(5),凸起的底端与壳体底边线平齐或超出壳体的底边线。
5.根据权利要求4所述的层析装置,其特征在于:装置有上盖及底座且为下行层析时,柱状壳体一端开口,另一端设有样品池(6),可为圆柱状或碗状,深度视具体情况而定,可以是0.2-8mm,圆柱或碗状底面直径可调,一般为2-50mm。池内有或者没有隔板,隔板的数量为1个及以上,相对应的,样品孔的数量为1个或多个,最好是3-12个。上盖(7)中心有一凹陷,凹陷侧壁为实心或网状结构,凹陷中心处有一孔(8)。上盖内径略大于壳体外径,高度为壳体高度的1/4~2/3左右。底座(9)内径略大于壳体外径,高度为壳体高度的1/4-3/4上下,底座中心有一向内凹的多边形或圆形柱状结构(10),深度和直径均可调。
6.根据权利要求4所述的层析装置,其特征在于:装置有上盖及底座且为上行层析时,柱状壳体一端封口且中间留有一孔(11)。上盖(12)内径略大于壳体外径,高度为壳体高度的1/4-2/3左右。上盖中心有一孔(13),孔的直径可调,最好是0.2-10mm,孔的下方与一竖直空心管(14)相连,管的另一端连接底座(15),底座中心有一空心台子(16),所述竖直空心管与台子相通,台子侧壁有1个或多个开孔,最好为3-12个。台子外壁与底座内壁之间连有隔板(17),隔板的个数为1个及以上。底座内径略大于壳体外径,高度为壳体高度的1/2-4/5左右,底座上部设有窗口(18),窗口长宽视具体情况而定,窗口个数与立柱(2)个数相等。
7.根据权利要求4所述的层析装置,其特征在于:装置有上盖及底座且为上行层析时,样品池设在底座。作为备选方案,上盖(19)中心有一凹陷(20),凹陷底部向下延伸出一空心管(21),管直径大小可调,长度范围包括但不限于20-60mm。底座(22)中心有一凸起(23),该凸起与底座内壁之间有或者没有高低交错或大小统一的隔板(24),隔板的个数为1个及以上,可以是1-20个。底座上部有或者没有用于结果观测的窗口(25),窗口大小视具体情况而定,窗口个数与立柱(2)数量相等。底座的外侧壁上设有加样槽(26),槽的底部联通到底座内侧,槽的个数可为1-10个,最好为2-5个。
8.根据权利要求1和权利要求3所述的层析装置,其特征在于:装置无上盖无底座且为上行层析时,壳体(27)为多边形柱状或圆柱状结构,直径可大可小,最好为0.5-50mm,高度范围包括但不限于0.2-50mm,中间空心部分直径可调,最好为0.5-50mm,侧壁有一定厚度,侧壁内部有间隔的通道(28),通道的长宽视具体情况而定,高与装置主体的高度相等,所述通道的个数为1-20个,最好为3-12个,每个通道的中部设有窗口(29),窗口的长宽大小可调。壳体的底部有一定厚度,底部中心有一竖直空心管(30),该管内有或者没有挡板,挡板的个数为0-5个,液体引流槽内置于壳体底部内,该引流槽一端与侧壁的通道相接,一端连接空心管,管的内径外径视具体情况而定,高与装置主体高度相等。
9.根据权利要求1和权利要求3所述的层析装置,其特征在于:装置有上盖无底座且为下行层析时,壳体(31)为多边形柱状或管状结构,直径为2mm以上,可以是5-50mm,高度值包括但不限于5-60mm,中间空心部分直径可调,可以是5-50mm,侧壁有一定厚度,侧壁内部有间隔的通道(32),通道长宽高视具体情况而定,所述通道的个数为1-20个,最好为3-12个,每个通道的中部设有窗口(33),窗口的长宽均可调,最好是长0.2-20mm,宽为0.2-12mm。柱状壳体一端设有样品池(34),样品池为空心多边形柱状或圆管状,直径小于壳体直径,样品池的侧壁底端分布了1-20个孔(35),每个孔对应一个槽(36),槽的个数与所述长方体通道(32)的个数一致,深度范围包括但不局限于0.2-50mm。与之配套的,上盖(37)为多边形柱状,直径略大于壳体直径。上盖(37)中间有一孔(38),直径大于样品池最大外径,上盖内侧围绕多边形孔分布了一圈凸起(39),所述凸起可与壳体上的槽一一咬合。
10.根据权利要求1和权利要求3所述的层析装置,其特征在于:装置无上盖有底座且为上行层析时,壳体(40)为多边形柱状或管状结构,外侧直径大小包括但不限于5-50mm,高在5-70mm范围上下,中间空心部分直径可调,最好是5-50mm,侧壁有一定厚度,侧壁内部有间隔的通道(41),通道的长宽高视具体情况而定,所述通道的个数为1-20个,最好为3-12个,每个通道的中部设有窗口(42)。底座(43)为多边形柱状或圆柱状结构,中心有一孔(44),沿着孔的外侧分布着2个及以上样品槽(45),样品槽的外侧分布着2个及以上加样槽(46),加样槽底部与样品槽偶联。底座的外圈分布着2个或多个凸起(47)用于固定壳体和底座的相对位置。
11.根据权利要求1和权利要求3所述的层析装置,其特征在于:装置无上盖有底座且为上行层析时,壳体(48)为多边形柱体管状结构,外侧直径包括但不限于5-50mm,高在5-70mm范围上下,中间空心部分直径可调,最好是5-50mm,侧壁有一定厚度,侧壁内部有间隔的通道(49),通道的长宽高视具体情况而定,所述通道的个数为1-20个,每个通道的中部设有窗口(50)。壳体底端通道的外侧有用于与底座连接的凹槽(51),个数为2-10个。与之配套的底座下端为一圆形或多边形台子(52),台子的直径与壳体外径相同,高可以在5-12mm上下,圆台中央是一直立空心管子(53),管子内部有或者没有隔板(54),有隔板时,由隔板分割成的不同区域可以加不同样品,每个由隔板分开的区域联通底部圆台(52)上不同的长方体样品池(55),样品池的个数可以为1-20个,最好为3-12个。样品池的外侧与壳体底部圆柱状凹槽(51)对应的位置有与之匹配的凸起(56),所述凸起的个数与凹槽(51)个数相同。
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