CN112014321A - 流动性试剂样本用检测装置 - Google Patents

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王雪娇
沈政
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Abstract

本发明涉及流动性试剂样本用检测装置,包括联通的管道,管道连接有试剂输入口,管道的两个端口均对应连接有压力控制装置,管道的端口与压力控制装置密封性连接;试剂输入口向管道内输入流动性试剂样本;每个压力控制装置均控制所对应的管道的端口至管道内的试剂样本之间的压强,两个压力控制装置所控制的压强之间的压强差将引起试剂样本在管道的两个端口之间来回流动。使用本发明技术方案,可以使得同一个且较小体积的样本完成不同环境下的检测,节省人工的同时,提高了检测效率并避免了样本受污染。

Description

流动性试剂样本用检测装置
技术领域
本发明涉及缓冲液试剂等检测用设备领域,尤其涉及流动性试剂样本用检测装置。
背景技术
目前,医学病理检测化验、实验室内的样本的检测化验及其它各种缓冲液的检测中,多使用人工进行多个不同样本的采取之后再同时放入大型的检测设备中进行一起检测,这极易造成样本的交叉污染,且暴露的样本也会对检测人员身体造成伤害;也或者逐个的放入检测设备中进行检测,但是对于需要在不同环境温度中进行检测的样本,需要采集多个样本分别放入不同的环境中检测,也或者将同一样本逐个环境中进行放入检测,这显然降低了监测效率且检测值的准确性不高。
发明内容
本发明为了解决现有技术中同一样本无法有效地进行不同环境下的检测的缺陷,提出了一种流动性试剂样本用检测装置,可以在同一检测容器中实现同一样本在自动控制下处于不同的位置和环境,以提高检测的准确性和快速性。
本发明技术方案包括:
一种流动性试剂样本用检测装置,包括联通的管道,所述管道连接有试剂输入口,所述管道的两个端口均对应连接有压力控制装置,所述管道的端口与所述压力控制装置密封性连接;所述试剂输入口向所述管道内输入流动性试剂样本;每个所述压力控制装置均控制所对应的管道的端口至所述管道内的所述试剂样本之间的压强,两个所述压力控制装置所控制的压强之间的压强差将引起所述试剂样本在所述管道的两个端口之间来回流动。
进一步,所述试剂输入口包括单向阀,所述单向阀联通所述管道,所述试剂样本通过所述单向阀输入至所述管道中。由此,提高了管道内试剂样本的安全性,免收外界污染。
进一步,所述管道为U型管道。从而可以优化整个检测装置的空间,便于后期检测装置与其他部件的配套使用。
进一步,所述管道具有多个不同温度的加热区,每个所述加热区的外部均对应设置有加热模块,所述加热模块加热所对应的加热区。从而实现了同意样本迅速在不同温度环境下的检测。
进一步,每个所述加热区均具有对应光学检测镜头的检测部位,所述压力控制装置控制所述试剂样本位于所述检测部位处,所述光学检测镜头拍摄所述检测部位处的试剂样本照片。由此,便于样本在不同加热区的检测。
进一步,所述压力控制装置包括密封性联通所述管道的端口的活塞筒及设置于所述活塞筒内的活塞杆,所述活塞杆连接外部动力结构,所述外部动力结构带动所述活塞杆在所述活塞筒中上下移动。从而实现管道内压力控制装置所控制的压强的稳定变化,以便使得试剂样本迅速切换至不同的区域。
进一步,所述外部动力结构为气缸或液压缸,以便实现活塞杆的稳定移动。
进一步,所述活塞筒与所述管道一体加工成型,从而提高检测装置的加工效率的同时也提高了整个装置的密封性。
进一步,所述管道的内径小于所述活塞筒的内径。以便很小的压强变化将会使得管道内的试剂样本产生快速的流动。
更进一步,所述压力控制装置包括密封性联通所述管道的端口的气泵或者可收缩性弹性气囊,以便于通过弹性气囊的收缩扩张控制管道内各压强的变化。
使用本发明技术方案,可以使得同一个且较小体积的样本完成不同环境下的检测,节省人工的同时,提高了检测效率并避免了样本受污染。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明具体实施例中检测装置结构示意图;
图2为本发明具体实施例中管道剖视图;
图3为本发明具体实施例中管道内试剂样本流动原理图。
具体实施方式
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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
见图1和2所示,一种流动性试剂样本用检测装置10,包括联通的管道1,所述管道1连接有试剂输入口2,所述管道1的两个端口11均对应连接有压力控制装置3,所述管道1的端口与所述压力控制装置3密封性连接;所述试剂输入口2向所述管道1内输入流动性试剂样本4;每个所述压力控制装置3均控制所对应的管道1的端口11至所述管道1内的所述试剂样本4之间的压强;如图3所示,两个所述压力控制装置3所控制的压强之间的压强差将引起所述试剂样本在所述管道1的两个端口11之间来回流动。其中,流动性试剂样本比如可以采集到的人体或者其他动物的血液、或者试剂缓冲液等等。
优选地,本发明具体实施例中,试剂输入口2包括单向阀21,其中,如图1和2所示,优选为三通式单向阀21,所述单向阀21联通所述管道1,所述试剂样本4通过所述单向阀21输入至所述管道1中。由此,试剂样本4仅仅可以自单向阀21中输入,无法自单向阀21中泄露,提高了管道1内试剂样本4的安全性,免收外界环境的污染。
如图1和2所示,优选地,管道1为U型管道1,显然也可以是其它弧度或者直通管道;其中,本发明具体实施例中的U型管道1可以使整个检测装置的占用空间得到优化,便于后期检测装置100与其他部件的配套使用。比如,U型管道1的竖直向管道12的外侧可以设置下述的加热模块(在此不进行示出),其中加热模块可以是套设在竖直向管道12的外部,在此不进行赘述。而前述的单向阀21可以设置在U型管道1的横向管道13处,以便于各个部件之间的紧凑安置,使得整个检测装置的体积小。且U型管道1可以使得试剂样本4在竖直向管道12流动时,借用自身的重力从而实现流动的快速性。
本发明具体实施例中,管道1具有多个不同温度的加热区,本发明具体实施例中,以具有2个不同温度加热区为例,每个所述加热区13的外部均对应设置有加热模块5,所述加热模块5加热所对应的加热区13。两端的压力控制装置3通过改变试剂样本4的两侧压强差,使得试剂样本4可以在管道1内来回流动至不同的加热区13中,实现试剂样本4的迅速流动并及时加热至设定温度,由此,同一样本可以实现及时迅速地在不同温度环境下进行检测。
优选地,每个所述加热区13均具有对应光学检测镜头(在此不进行示出)的检测部位131,所述压力控制装置3控制所述试剂样本4位于所述检测部位131处,所述光学检测镜头拍摄所述检测部位处131的试剂样本4的照片,后期通过监测分析设备对照片进行分析处理并输出检测结果,在此不进行赘述。
本发明具体实施例中,优选地,压力控制装置3包括密封性联通所述管道1的端口11的活塞筒31及设置于所述活塞筒31内的活塞杆32,所述活塞杆32连接外部动力结构(在此不进行示出),所述外部动力结构带动所述活塞杆32在所述活塞筒31中上下移动。可以现管道1内压力控制装置3所控制的压强的稳定变化,以便使得试剂样本4迅速流动至不同的区域中。优选地,外部动力结构可以为气缸或液压缸,以便实现活塞杆32的稳定移动。其中,活塞筒31与所述管道11优选为一体加工成型,从而提高检测装置100的加工效率的同时也提高了整个装置的密封性。
其中,本发明具体实施例中,管道1的内径小于所述活塞筒31的内径,其中管道1可以为毛细管,以使得试剂样本4可以在管道1中快速流动,以便很小的压强变化将会使得管道内的试剂样本产生快速的流动。
本发明具体实施例中,外部动力结构的气缸或液压缸可以受控制器的控制,通过控制器设定气缸或液压缸中活塞杆32进程和回程的行程距离,从而可以有效控制试剂样本4在管道1中的行程,以避免试剂样本至于超出管道1而进入活塞筒31中。
其中优选地,也可以通过压力控制装置3也可以为的气泵或者可收缩的弹性气囊,与管道1进行密封性连接,通过控制气泵或者挤压弹性气囊可以控制试剂样本4与管道1端口之间的压强变化,从而实现试剂样本4在管道1内的来回流动。
本发明工作原理如图3所示,其中P1表示U型管道1中右侧的活塞杆32的推动或拉动下,试剂样本至右侧端口处的压强;P2表示U型管道1中左侧的活塞杆32的推动或拉动下,试剂样本4至左侧端口处的压强;当P1大于P2时,试剂样本4将处于左侧的检测部位131区域中,而当当P1小于P2时,试剂样本4将处于右左侧的检测部位131区域中;鉴于左右两侧的检测部位131分别处于不同的温度模块5所加热的不同温度的加热区13中(其中图2中,为了清楚的解释,其中虚线标示仅用于展示管道1的检测部位131或者加热区所处的位置,实际部位均在管道1上),因此试剂样本4可以按需在不同温度下进行检测。而由于管道1的内径较小,可以为毛细管,因此压强的变化将使得流动速度非常快,有效提高了检测效率。而整个管道1全部处于封闭状态下,试剂样本也就免收外界污染,也避免了对操作人员的伤害。
使用本发明技术方案,仅需要较小体积的采样样本即可进行检测,且同一个且较小体积的样本可以完成在不同环境下的检测,节省人工的同时,提高了检测效率并避免了样本受污染。
对于了解这技术的人来说,根据本发明的装置和方法进行修改和变化是可以被察觉的。这些图片都是示意图,上述与所附附图相关的特定实施例仅为说明性,并不意味着要限制本发明的范围,本发明的范围由所附的权利要求书定义。

Claims (10)

1.一种流动性试剂样本用检测装置,包括联通的管道,其特征在于:所述管道连接有试剂输入口,所述管道的两个端口均对应连接有压力控制装置,所述管道的端口与所述压力控制装置密封性连接;
所述试剂输入口向所述管道内输入流动性试剂样本;
每个所述压力控制装置均控制所对应的管道的端口至所述管道内的所述试剂样本之间的压强,两个所述压力控制装置所控制的压强之间的压强差将引起所述试剂样本在所述管道的两个端口之间来回流动。
2.根据权利要求1所述的检测装置,其特征在于:所述试剂输入口包括单向阀,所述单向阀联通所述管道,所述试剂样本通过所述单向阀输入至所述管道中。
3.根据权利要求1所述的检测装置,其特征在于:所述管道为U型管道。
4.根据权利要求1所述的检测装置,其特征在于:所述管道具有多个不同温度的加热区,每个所述加热区的外部均对应设置有加热模块,所述加热模块加热所对应的加热区。
5.根据权利要求4所述的检测装置,其特征在于:每个所述加热区均具有对应光学检测镜头的检测部位,所述压力控制装置控制所述试剂样本位于所述检测部位处,所述光学检测镜头拍摄所述检测部位处的试剂样本照片。
6.根据权利要求1~5任意一项所述的检测装置,其特征在于:所述压力控制装置包括密封性联通所述管道的端口的活塞筒及设置于所述活塞筒内的活塞杆,所述活塞杆连接外部动力结构,所述外部动力结构带动所述活塞杆在所述活塞筒中上下移动。
7.根据权利要求6所述的检测装置,其特征在于:所述外部动力结构为气缸或液压缸。
8.根据权利要求6所述的检测装置,其特征在于:所述活塞筒与所述管道一体加工成型。
9.根据权利要求6所述的检测装置,其特征在于:所述管道的内径小于所述活塞筒的内径。
10.根据权利要求1~5任意一项所述的检测装置,其特征在于:所述压力控制装置包括密封性联通所述管道的端口的气泵或者可收缩性弹性气囊。
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Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2104657A (en) * 1981-08-17 1983-03-09 Bifok Ab Apparatus for flow injection analysis
US5040890A (en) * 1987-11-25 1991-08-20 Becton, Dickinson And Company Sheathed particle flow controlled by differential pressure
US20080268469A1 (en) * 2007-04-12 2008-10-30 Friedrich Srienc Systems and Methods for Analyzing a Particulate
DE102008004139B3 (de) * 2008-01-14 2009-06-04 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung und Verfahren zum Hin- und Herbewegen einer Flüssigkeit über eine vorbestimmte Fläche
WO2010003661A1 (de) * 2008-07-08 2010-01-14 Hte Aktiengesellschaft, The High Throughput Experimentation Company Teststand mit steuerbaren oder regelbaren restriktoren
CN101842877A (zh) * 2007-10-31 2010-09-22 朗姆研究公司 使用气体压强控制液体冷却剂和元件本体间的热传导的热控制板
US20150085290A1 (en) * 2012-05-03 2015-03-26 Fras Technology Fluid analysis
US20150362429A1 (en) * 2014-06-11 2015-12-17 Janesko Oy Method and arrangement in connection with separate sample taken from process liquid
CN212255044U (zh) * 2020-09-24 2020-12-29 青岛迪诺瓦基因科技有限公司 流动性试剂样本用检测装置

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2104657A (en) * 1981-08-17 1983-03-09 Bifok Ab Apparatus for flow injection analysis
US5040890A (en) * 1987-11-25 1991-08-20 Becton, Dickinson And Company Sheathed particle flow controlled by differential pressure
US20080268469A1 (en) * 2007-04-12 2008-10-30 Friedrich Srienc Systems and Methods for Analyzing a Particulate
CN101842877A (zh) * 2007-10-31 2010-09-22 朗姆研究公司 使用气体压强控制液体冷却剂和元件本体间的热传导的热控制板
DE102008004139B3 (de) * 2008-01-14 2009-06-04 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung und Verfahren zum Hin- und Herbewegen einer Flüssigkeit über eine vorbestimmte Fläche
WO2010003661A1 (de) * 2008-07-08 2010-01-14 Hte Aktiengesellschaft, The High Throughput Experimentation Company Teststand mit steuerbaren oder regelbaren restriktoren
US20150085290A1 (en) * 2012-05-03 2015-03-26 Fras Technology Fluid analysis
US20150362429A1 (en) * 2014-06-11 2015-12-17 Janesko Oy Method and arrangement in connection with separate sample taken from process liquid
CN212255044U (zh) * 2020-09-24 2020-12-29 青岛迪诺瓦基因科技有限公司 流动性试剂样本用检测装置

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