CN109613290A - 一种定性/定量生物芯片反应仪 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种定性/定量生物芯片反应仪,特点是包括反应仪本体和生物芯片,反应仪本体包括反应盒体和可翻转地设置在反应盒体上的盖体,反应盒体内设置有一反应腔,反应腔内设置有一水平隔板,水平隔板将反应腔分隔为上腔室和下腔室,盖体盖合设置在上腔室上,上腔室内设置有用于给反应腔加热的加热机构,水平隔板上设置有用于搁置生物芯片的搁置座。优点是通过搁置座用于搁置生物芯片,使得生物芯片能够稳定置于上腔室内,通过加热机构给上腔室加热,从而给生物芯片上待测生物的反应提供一个合适的反应温度,结构简单,便携性好。

Description

一种定性/定量生物芯片反应仪
技术领域
本发明涉及生物芯片检测领域,尤其是涉及一种定性/定量生物芯片反应仪。
背景技术
生物芯片(biochip或bioarray)是根据生物分子间特异相互作用的原理,将生化分析过程集成于芯片表面,从而实现对DNA、RNA、多肽、蛋白质以及其他生物成分的高通量快速检测。狭义的生物芯片概念是指通过不同方法将生物分子(寡核苷酸、cDNA、genomicDNA、多肽、抗体、抗原等)固着于硅片、玻璃片(珠)、塑料片(珠)、凝胶、尼龙膜等固相递质上形成的生物分子点阵。芯片的概念取之于集成的概念,生物芯片是生物材料的集成。像实验室检测一样,在生物芯片上检查血糖、蛋白、酶活性等,是基于同样的生物反应原理。所以生物芯片就是一个载体平台,是一个载体,是将生命科学领域中不连续的分析过程集成于基片表面的微型生物化学分析系统,以实现对细胞、蛋白质、基因及其它生物组分的准确、快速、大信息量的检测。生物芯片具备的技术优势使检测更加快速、灵敏和准确。
目前在对生物样本进行反应时,通常需要使用到核酸扩增仪、芯片杂交仪、芯片清洗机等设备,而目前市场上的上述整套相关仪器设备不仅价格昂贵,且体积大而笨重,不宜经常移动,且移动困难较大。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种结构简单、便携性好的定性/定量生物芯片反应仪。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:
一种定性/定量生物芯片反应仪,包括反应仪本体和生物芯片,所述的反应仪本体包括反应盒体和可翻转地设置在所述的反应盒体上的盖体,所述的反应盒体内设置有一反应腔,所述的反应腔内设置有一水平隔板,所述的水平隔板将所述的反应腔分隔为上腔室和下腔室,所述的盖体盖合设置在所述的上腔室上,所述的上腔室内设置有用于给所述的反应腔加热的加热机构,所述的水平隔板上设置有用于搁置生物芯片的搁置座。
所述的生物芯片包括一透明的反应圆盘,所述的反应圆盘内沿圆周呈辐射状设置有多个反应区域,每个所述的反应区域包括自内向外依次设置的液体池和反应池,所述的液体池和反应池之间通过一导管相连通,所述的反应圆盘的中心与每个所述的反应区域中的所述的液体池的中心、所述的反应池的中心之间的连线与所述的导管的中心轴线相重合,所述的反应圆盘上设置有多个加样孔,每个所述的液体池上连通设置有一个所述的加样孔,所述的反应圆盘上设置有多个排气孔,每个所述的反应池的侧部连通设置有一个所述的排气孔。通过在反应圆盘上设置的多个反应区域,使得该生物芯片可在同一时间进行多组反应,提高了操作效率,且每个反应区域包括自内向外依次设置的液体池和反应池,液体池和反应池之间通过一导管相连通,液体池上设置有加样孔,生物样本和反应试剂通过加样孔加入到液体池中,然后给反应圆盘施加一个转动力,液体池中的生物样本和反应试剂可在该转动力的作用下通过导管进入到反应池进行反应,而在此过程中添加其他试剂,则同样将该试剂通过加样孔加入到液体池,然后通过给反应圆盘施加转动力,使得该试剂通过导管进入到反应池中,结构简单,操作方便,有效避免了生物样本在试剂滴加过程中被污染,从而得到较为精准的实验数据,排气孔的设置使得生物样本和反应试剂能够顺利进入到反应池。
所述的液体池与所述的反应池之间设置有用于防止液体倒流回所述液体池的止回池,所述的导管分为第一导管段和第二导管段,所述的液体池与所述的止回池之间通过所述的第一导管段相连通,所述的止回池与所述的反应池之间通过所述的第二导管段相连通,所述的反应圆盘的中心与每个所述的反应区域中的所述的液体池的中心、所述的反应池的中心和所述的止回池的中心之间的连线与所述的导管的中心轴线相重合,所述的止回池的宽度大于所述的导管的宽度。上述结构的止回池的设置可有效防止反应池中的液体回流到液体池中,从而确保反应的正常进行,结构简单,使用稳定。
所述的搁置座内设置有电机,所述的电机的输出轴竖向伸出所述的搁置座,所述的输出轴上固定连接有一安装柱,所述的安装柱的侧部向外凸起设置有防转凸块,所述的反应圆盘的中心同轴设置有与所述的安装柱配合安装的安装孔,所述的安装孔内设置有与所述的防转凸块相配合的防转凹槽,所述的安装柱的底部同轴设置有一搁置圆盘。电机用于给反应圆盘提供离心力,防转凸块与防转凹槽的配合,确保反应圆盘能够跟着电机输出轴同步转动,搁置圆盘用于对反应圆盘起到支撑作用。
所述的反应腔为与所述的反应圆盘相配合的圆筒状腔体,所述的反应腔的内径略大于所述的反应圆盘的外径。
所述的加热机构包括加热板,所述的加热板设置在所述的上腔室内。加热机构采用加热板,结构简单,安装方便,用于提供反应的环境温度。
所述的加热板设置在所述的水平隔板上且环绕设置在所述的搁置座的外部。布置在该位置可更好地给反应圆盘提供反应所需的温度。
所述的下腔室内设置有控制电路板,所述的控制电路板上布设有控制电路,所述的电机与所述的加热板均与所述的控制电路电连接,所述的反应腔内还设置有温度传感器,所述的温度传感器的测温探头伸入设置在所述的上腔室内,所述的温度传感器与所述的控制电路电连接。控制电路用于控制电机的转动、加热板的加热等;温度传感器用于检测上腔室的温度,从而驱使控制电路控制加热板提供较为适宜的反应温度。
所述的盖体的下端封盖设置有带有多个散热通槽的散热板,所述的散热板与所述的盖体之间围设成一散热腔,所述的散热腔内设置有散热风扇,所述的散热风扇与所述的控制电路电连接,所述的盖体上设置有多个上下贯通的第一散热孔,所述的下腔室的底部设置有多个上下贯通的第二散热孔。散热通槽和第一散热孔形成散热通道,配合散热风扇的设置,使得反应结束后,反应腔内的温度可快速回落,对设置在其中的电气元件形成保护。
所述的反应盒体上设置有操作显示屏,所述的操作显示屏与所述的控制电路电连接。操作显示屏便于对控制电路发送加热或转动的指令操作。
所述的盖体的一端可转动地设置在所述的反应盒体上,所述的盖体的另一端设置有锁定槽,所述的反应盒体相对应的位置上设置有与所述的锁定槽相配合的锁定扣。通过锁定槽和锁定扣的配合,使得盖体能够稳定盖合在反应盒体上。
与现有技术相比,本发明的优点在于:通过搁置座用于搁置生物芯片,使得生物芯片能够稳定置于上腔室内,通过加热机构给上腔室加热,从而给生物芯片上待测生物的反应提供一个合适的反应温度,结构简单,便携性好。
附图说明
图1为本发明实施例一的整体结构示意图;
图2为本发明实施例一拆去生物芯片并打开盖体的结构示意图;
图3为本发明中生物芯片的结构示意图;
图4为本发明实施例一拆去生物芯片并打开盖体的剖视结构示意图;
图5为本发明实施例一放置上生物芯片且盖体打开的结构示意图;
图6为本发明实施例二的整体结构示意图;
图7为本发明实施例二盖体打开状态下的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。
实施例一:如图1至图5所示,一种定性/定量生物芯片反应仪,包括反应仪本体B和生物芯片A,反应仪本体B包括反应盒体B1和可翻转地设置在反应盒体B1上的盖体B2,反应盒体B1内设置有一反应腔,反应腔内设置有一水平隔板B11,水平隔板B11将反应腔分隔为上腔室B111和下腔室B112,盖体B2盖合设置在上腔室B111上,上腔室B111内设置有用于给反应腔加热的加热机构,水平隔板B11上设置有用于搁置生物芯片A的搁置座B12。
在此具体实施例中,生物芯片A包括一透明的反应圆盘A1,反应圆盘A1内沿圆周呈辐射状设置有多个反应区域A2,每个反应区域A2包括自内向外依次设置的液体池A21和反应池A22,液体池A21和反应池A22之间通过一导管相连通,反应圆盘A1的中心与每个反应区域A2中的液体池A21的中心、反应池A22的中心之间的连线与导管的中心轴线相重合,反应圆盘A1上设置有多个加样孔A11,每个液体池A21上连通设置有一个加样孔A11,反应圆盘A1上设置有多个排气孔A12,每个反应池A22的侧部连通设置有一个排气孔A12。
在此具体实施例中,液体池A21与反应池A22之间设置有用于防止液体倒流回液体池A21的止回池A23,导管分为第一导管段A24和第二导管段A25,液体池A21与止回池A23之间通过第一导管段A24相连通,止回池A23与反应池A22之间通过第二导管段A25相连通,反应圆盘A1的中心与每个反应区域A2中的液体池A21的中心、反应池A22的中心和止回池A23的中心之间的连线与导管的中心轴线相重合,止回池A23的宽度大于导管的宽度。
在此具体实施例中,搁置座B12内设置有电机B13,电机B13的输出轴B131竖向伸出搁置座B12,输出轴B131上固定连接有一安装柱B132,安装柱B132的侧部向外凸起设置有防转凸块B1321,反应圆盘A1的中心同轴设置有与安装柱B132配合安装的安装孔A13,安装孔A13内设置有与防转凸块B1321相配合的防转凹槽A131,安装柱B132的底部同轴设置有一搁置圆盘B133。
在此具体实施例中,反应腔为与反应圆盘A1相配合的圆筒状腔体,反应腔的内径略大于反应圆盘A1的外径。
在此具体实施例中,加热机构包括加热板B14,加热板B14设置在上腔室B111内。
在此具体实施例中,加热板4B设置在水平隔板B11上且环绕设置在搁置座B12的外部。
在此具体实施例中,下腔室B112内设置有控制电路板B1121,控制电路板B1121上布设有控制电路(图中未显示),电机B13与加热板B14均与控制电路电连接,反应腔内还设置有温度传感器B15,温度传感器B15的测温探头B151伸入设置在上腔室B111内,温度传感器B15与控制电路电连接。
在此具体实施例中,盖体B2的下端封盖设置有带有多个散热通槽的散热板B21,散热板B21与盖体B2之间围设成一散热腔B22,散热腔B22内设置有散热风扇B23,散热风扇B23与控制电路电连接,盖体B2上设置有多个上下贯通的第一散热孔B24,下腔室B112的底部设置有多个上下贯通的第二散热孔B1122。
在此具体实施例中,盖体B2的一端可转动地设置在反应盒体B1上,盖体B2的另一端设置有锁定槽B25,反应盒体B1相对应的位置上设置有与锁定槽B25相配合的锁定扣B3。
实施例二:如图6、图7所示,其他部分与实施例一相同,其不同之处在于反应盒体上设置有操作显示屏B101,操作显示屏B101与控制电路电连接。

Claims (10)

1.一种定性/定量生物芯片反应仪,其特征在于包括反应仪本体和生物芯片,所述的反应仪本体包括反应盒体和可翻转地设置在所述的反应盒体上的盖体,所述的反应盒体内设置有一反应腔,所述的反应腔内设置有一水平隔板,所述的水平隔板将所述的反应腔分隔为上腔室和下腔室,所述的盖体盖合设置在所述的上腔室上,所述的上腔室内设置有用于给所述的反应腔加热的加热机构,所述的水平隔板上设置有用于搁置生物芯片的搁置座。
2.如权利要求1所述的一种定性/定量生物芯片反应仪,其特征在于所述的生物芯片包括一透明的反应圆盘,所述的反应圆盘内沿圆周呈辐射状设置有多个反应区域,每个所述的反应区域包括自内向外依次设置的液体池和反应池,所述的液体池和反应池之间通过一导管相连通,所述的反应圆盘的中心与每个所述的反应区域中的所述的液体池的中心、所述的反应池的中心之间的连线与所述的导管的中心轴线相重合,所述的反应圆盘上设置有多个加样孔,每个所述的液体池上连通设置有一个所述的加样孔,所述的反应圆盘上设置有多个排气孔,每个所述的反应池的侧部连通设置有一个所述的排气孔。
3.如权利要求2所述的一种定性/定量生物芯片反应仪,其特征在于所述的液体池与所述的反应池之间设置有用于防止液体倒流回所述液体池的止回池,所述的导管分为第一导管段和第二导管段,所述的液体池与所述的止回池之间通过所述的第一导管段相连通,所述的止回池与所述的反应池之间通过所述的第二导管段相连通,所述的反应圆盘的中心与每个所述的反应区域中的所述的液体池的中心、所述的反应池的中心和所述的止回池的中心之间的连线与所述的导管的中心轴线相重合,所述的止回池的宽度大于所述的导管的宽度。
4.如权利要求2所述的一种定性/定量生物芯片反应仪,其特征在于所述的搁置座内设置有电机,所述的电机的输出轴竖向伸出所述的搁置座,所述的输出轴上固定连接有一安装柱,所述的安装柱的侧部向外凸起设置有防转凸块,所述的反应圆盘的中心同轴设置有与所述的安装柱配合安装的安装孔,所述的安装孔内设置有与所述的防转凸块相配合的防转凹槽,所述的安装柱的底部同轴设置有一搁置圆盘。
5.如权利要求2所述的一种定性/定量生物芯片反应仪,其特征在于所述的反应腔为与所述的反应圆盘相配合的圆筒状腔体,所述的反应腔的内径略大于所述的反应圆盘的外径。
6.如权利要求1所述的一种定性/定量生物芯片反应仪,其特征在于所述的加热机构包括加热板,所述的加热板设置在所述的水平隔板上且环绕设置在所述的搁置座的外部。
7.如权利要求6所述的一种定性/定量生物芯片反应仪,其特征在于所述的下腔室内设置有控制电路板,所述的控制电路板上布设有控制电路,所述的电机与所述的加热板均与所述的控制电路电连接,所述的反应腔内还设置有温度传感器,所述的温度传感器的测温探头伸入设置在所述的上腔室内,所述的温度传感器与所述的控制电路电连接。
8.如权利要求7所述的一种定性/定量生物芯片反应仪,其特征在于所述的盖体的下端封盖设置有带有多个散热通槽的散热板,所述的散热板与所述的盖体之间围设成一散热腔,所述的散热腔内设置有散热风扇,所述的散热风扇与所述的控制电路电连接,所述的盖体上设置有多个上下贯通的第一散热孔,所述的下腔室的底部设置有多个上下贯通的第二散热孔。
9.如权利要求8所述的一种定性/定量生物芯片反应仪,其特征在于所述的反应盒体上设置有操作显示屏,所述的操作显示屏与所述的控制电路电连接。
10.如权利要求1所述的一种定性/定量生物芯片反应仪,其特征在于所述的盖体的一端可转动地设置在所述的反应盒体上,所述的盖体的另一端设置有锁定槽,所述的反应盒体相对应的位置上设置有与所述的锁定槽相配合的锁定扣。
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