CN112903569A - 用于计算液滴延迟时间的系统和方法以及分选装置 - Google Patents
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Abstract
本申请公开用于计算分选装置的液流中的液滴延迟时间的系统和方法及分选装置。该系统包括:被配置成向分选装置的液流发射第一激光束的第一激光源,第一激光束与液流在位于分选装置的喷嘴系统内的第一激光探询点处相交;被配置成向液流发射第二激光束的第二激光源,第二激光束与液流在位于喷嘴系统之外的第二激光探询点处相交;第一检测器和第二检测器,分别用于检测液流中的粒子响应于第一激光束和第二激光束而进行的发射;以及液滴延迟时间计算单元,被配置成基于液流中的粒子通过第一激光探询点的时间和通过第二激光探询点的时间,来计算液流从第一激光探询点流至第二激光探询点的第一延迟时间,以及基于第一延迟时间计算液滴延迟时间。
Description
技术领域
本公开涉及分选领域,具体涉及用于计算液滴延迟时间的系统和方法以及分选装置。
背景技术
诸如流式细胞仪的分选装置通过使包含粒子的液滴发生静电偏转来对粒子进行分类。对于分选装置,为了使得包含所关心的粒子的液滴通过静电场被适当地偏转,需要确定对液流进行充电的时间。例如,可以使用液滴延迟时间,即,从所关心的粒子的激光探询点(laser interrogation point)到包含所关心的粒子的液滴的脱离点的时间,来确定对液流进行充电的时间。因此,希望提供一种可以计算液滴延迟时间的技术。
发明内容
在下文中给出了关于本公开的简要概述,以便提供关于本公开的某些方面的基本理解。但是,应当理解,这个概述并不是关于本公开的穷举性概述。它并不是意图用来确定本公开的关键性部分或重要部分,也不是意图用来限定本公开的范围。其目的仅仅是以简化的形式给出关于本公开的某些概念,以此作为稍后给出的更详细描述的前序。
鉴于以上问题,本公开的目的是提供一种改进的用于计算液滴延迟时间的系统和方法以及分选装置,以便计算液滴延迟时间。
根据本公开的一方面,提供了一种用于计算分选装置的液流中的液滴延迟时间的系统,包括:第一激光源,第一激光源被配置成向分选装置的液流发射第一激光束,第一激光束与液流在位于分选装置的喷嘴系统内的第一激光探询点处相交;第二激光源,第二激光源被配置成向液流发射第二激光束,第二激光束与液流在位于喷嘴系统之外的第二激光探询点处相交,其中,第二激光探询点在液滴脱离点之前;与第一激光源对应的第一检测器,被配置成检测液流中的粒子响应于第一激光束而进行的发射,以用于确定粒子通过第一激光探询点的时间;与第二激光源对应的第二检测器,被配置成检测液流中的粒子响应于第二激光束而进行的发射,以用于确定粒子通过第二激光探询点的时间;以及液滴延迟时间计算单元,被配置成基于液流中的粒子通过第一激光探询点的时间和通过第二激光探询点的时间,来计算液流从第一激光探询点流至第二激光探询点的第一延迟时间,以及基于第一延迟时间计算液滴延迟时间。
根据本公开的另一方面,提供了一种包括上述系统的分选装置。
根据本公开的再一方面,提供了一种计算分选装置的液流中的液滴延迟时间的方法,包括:分别利用分选装置的第一激光源和第二激光源向分选装置的液流发射第一激光束和第二激光束;根据基于分选装置的第一检测器的检测所确定的液流中的粒子通过位于分选装置的喷嘴系统内的第一激光探询点的时间和基于分选装置的第二检测器的检测所确定的液流中的粒子通过位于喷嘴系统之外的第二激光探询点的时间来计算液流从第一激光探询点流至第二激光探询点的第一延迟时间;以及基于第一延迟时间计算液滴延迟时间。第一激光束与液流在第一激光探询点处相交。第二激光束与液流在第二激光探询点处相交。第二激光探询点在液滴脱离点之前。第一检测器被配置成通过检测液流中的粒子响应于第一激光束而进行的发射,以用于确定粒子通过第一激光探询点的时间。第二检测器被配置成通过检测液流中的粒子响应于第二激光束而进行的发射,以用于确定粒子通过第二激光探询点的时间。
根据本公开的其它方面,还提供了用于实现上述根据本公开的方法的计算机程序代码和计算机程序产品,以及其上记录有该用于实现上述根据本公开的方法的计算机程序代码的计算机可读存储介质。
在下面的说明书部分中给出本公开实施例的其它方面,其中,详细说明用于充分地公开本公开实施例的优选实施例,而不对其施加限定。
附图说明
本公开可以通过参考下文中结合附图所给出的详细描述而得到更好的理解,其中在所有附图中使用了相同或相似的附图标记来表示相同或者相似的部件。所述附图连同下面的详细说明一起包含在本说明书中并形成说明书的一部分,用来进一步举例说明本公开的优选实施例和解释本公开的原理和优点。其中:
图1是示出根据本公开的实施例的用于计算液滴延迟时间的系统的配置示例的框图;
图2是示出根据本公开的实施例的用于计算液滴延迟时间的系统的一种具体实现方式的架构示例的示意图;
图3是示出根据本公开的另外的实施例的用于计算液滴延迟时间的系统的一种具体实现方式的架构示例的示意图;
图4是示出根据本公开的实施例的用于计算液滴延迟时间的流程示例的流程图;以及
图5是示出作为本公开的实施例中可采用的个人计算机的示例结构的框图。
具体实施方式
在下文中将结合附图对本公开的示范性实施例进行描述。为了清楚和简明起见,在说明书中并未描述实际实施方式的所有特征。然而,应该了解,在开发任何这种实际实施例的过程中必须做出很多特定于实施方式的决定,以便实现开发人员的具体目标,例如,符合与系统及业务相关的那些限制条件,并且这些限制条件可能会随着实施方式的不同而有所改变。此外,还应该了解,虽然开发工作有可能是非常复杂和费时的,但对得益于本公开内容的本领域技术人员来说,这种开发工作仅仅是例行的任务。
应当理解,虽然术语“第一”、“第二”等在本文中可以用于描述各种元件,但是这些元件不应受这些术语的限制。这些术语仅用于将一个元件与另一元件区分开。例如,在没有脱离本公开内容的范围的情况下,第一元件可以被称为第二元件,并且类似地,第二元件可以被称为第一元件。
此外,在本说明书和附图中,还存在以下情况:通过在相同的附图标记之后附加不同的字母来区分具有基本相同的功能配置的多个部件。例如,根据需要将第三激光源区分为第三激光源112a和第三激光源112b。然而,在不需要特别区分具有基本相同的功能配置的多个部件中的每一个的情况下,仅附加相同的附图标记。例如,在不需要特别区分第三激光源112a和第三激光源112b的情况下,将第三激光源112a和第三激光源112b简单地称为第三激光源112。
在此,还需要说明的一点是,为了避免因不必要的细节而模糊了本公开,在附图中仅仅示出了与根据本公开的方案密切相关的设备结构和/或处理步骤,而省略了与本公开关系不大的其它细节。
下面结合附图详细说明根据本公开的实施例。
首先,将参照图1和图2描述根据本公开的实施例的用于计算分选装置的液流中的液滴延迟时间的系统的实现示例。图1是示出根据本公开的实施例的用于计算液滴延迟时间的系统100的配置示例的框图。图2是示出根据本公开的实施例的用于计算液滴延迟时间的系统100的一种具体实现方式的架构示例的示意图。
如图1和图2所示,根据本公开的实施例的用于计算液滴延迟时间的系统100可以包括第一激光源102(图2中未示出)、第二激光源104(图2中未示出)、与第一激光源102对应的第一检测器106、与第二激光源104对应的第二检测器108以及液滴延迟时间计算单元110(图2中未示出)。
第一激光源102可以被配置成向分选装置的液流发射第一激光束。如图2所示,第一激光束可以与液流在位于分选装置的喷嘴系统内的第一激光探询点P1处相交。
第二激光源104可以被配置成向液流发射第二激光束。如图2所示,第二激光束可以与液流在位于喷嘴系统之外的第二激光探询点P2处相交,并且第二激光探询点P2在液滴脱离点之前。
第一检测器106可以被配置成检测液流中的粒子响应于第一激光束而进行的发射,以用于确定粒子通过第一激光探询点P1的时间。第二检测器108可以被配置成检测液流中的粒子响应于第二激光束而进行的发射,以用于确定粒子通过第二激光探询点P2的时间。例如,第一检测器106和第二检测器108可以是分别被配置成对液流中的粒子响应于第一激光束和第二激光束而产生的散射光信号进行检测的光电探测器。
液滴延迟时间计算单元110可以被配置成基于液流中的粒子通过第一激光探询点P1的时间和通过第二激光探询点P2的时间,来计算液流从第一激光探询点P1流至第二激光探询点P2的第一延迟时间,以及基于第一延迟时间计算液滴延迟时间。
诸如流式细胞仪的分选装置通过使包含粒子的液滴发生静电偏转来对粒子进行分类。为了使得包含所关心的粒子的液滴通过静电场被适当地偏转,需要在适当的时间对液流进行充电。准确的液滴延迟时间对于确定适当的充电时间而言是重要的。为了确定液滴延迟时间,专利文献1(CN102782145B)提出了一种使用图像处理来计算液滴延迟时间的技术。然而,由于基于该技术的液滴延迟时间的计算需要对液流的波动进行计数,而液流的波动在从分选装置的喷嘴系统流出之后才会发生,因此,对于诸如基于玻璃池的流式细胞仪的、激光探询点在喷嘴系统内的分选装置,该技术不能计算从激光探询点至喷嘴的延迟时间,因而不能适用。
如上所述,根据本公开的实施例的用于计算液滴延迟时间的系统100可以基于分别基于第一检测器106的检测和第二检测器108的检测而确定的液流中的粒子通过第一激光探询点P1和第二激光探询点P2的时间,来计算液流从第一激光探询点P1流至第二激光探询点P2的第一延迟时间,并且进而基于第一延迟时间来计算液滴延迟时间,使得可以计算第一激光探询点在喷嘴系统内的分选装置的液滴延迟时间。
注意,虽然在图2中示出了第一激光探询点P1和第二激光探询点P2的具体位置,然而所示出的具体位置仅仅是示例,并且第一激光探询点P1和第二激光探询点P2的具体位置不受附图的限制。
作为示例,液滴延迟时间计算单元110还可以计算液流从第二激光探询点P2流至液滴脱离点的第二延迟时间,并且将第一延迟时间与第二延迟时间之和计算作为液滴延迟时间。
例如,根据本公开的实施例,分选装置可以是流式细胞仪。例如,如图2所示,分选装置可以是基于玻璃池的流式细胞仪,其中,喷嘴系统包括玻璃池和喷嘴。在分选装置是基于玻璃池的流式细胞仪的情况下,第一激光探询点P1可以位于玻璃池内。然而,分选装置不限于流式细胞仪,并且分选装置可以是任何合适的分选装置。
例如,根据本公开的实施例,用于计算液滴延迟时间的系统100还可以包括适于获得液流的图像的摄像装置114,其中,第二激光探询点P2和液滴脱离点在摄像装置114的拍摄范围内,如图2所示的那样。在这种情况下,液滴延迟时间计算单元110可以通过利用摄像装置114所获得的液流的多个图像来计算第二延迟时间。例如,可以通过上面的专利文献1中所描述的方法来计算第二延迟时间。
此外,例如,可以通过试验上的、反复的试错方案来确定第二延迟时间。
例如,根据本公开的实施例,液滴延迟时间计算单元110可以计算多个粒子的第一测量时间的均值作为第一延迟时间。对于每个粒子,第一测量时间指代基于第一检测器106的检测所确定的该粒子通过第一激光探询点P1的时间与基于第二检测器108的检测所确定的该粒子通过第二激光探询点P2的时间之间的差异。
例如,可以基于多个粒子的第一测量时间,创建基于鞘液压力、温度和喷嘴尺寸的算法,用以计算第一延迟时间。因此,对于具有特定的喷嘴和玻璃池的分选装置,可以使用该算法来计算第一延迟时间,而不需要再次运行液流。当然,本领域技术人员可以理解,对于具有特定喷嘴和玻璃池的分选装置,可以运行液流以对基于该算法而得到的第一延迟时间进行校准。
例如,根据本公开的实施例,液滴延迟时间计算单元110可以针对多种粒子尺寸中的每一种,基于具有该粒子尺寸的多个粒子的第一测量时间来计算针对该粒子尺寸的第一延迟时间,以使得第一延迟时间被计算成针对不同粒子尺寸而不同。例如,液滴延迟时间计算单元110可以针对多种粒子尺寸中的每一种,计算具有该粒子尺寸的多个粒子的第一测量时间的均值作为针对该粒子尺寸的第一延迟时间。
例如,在基于玻璃池的流式细胞仪中,粒子尺寸对粒子通过玻璃池的速度影响较大,因而具有不同粒子尺寸的粒子的渡越时间(即,通过玻璃池的时间)存在差异。该渡越时间的差异引起第一延迟时间的差异。如上所述,根据本公开的实施例,可以针对多种粒子尺寸中的每一种,基于具有该粒子尺寸的多个粒子的第一测量时间来计算针对该粒子尺寸的第一延迟时间,使得可以在考虑粒子尺寸的情况下计算第一延迟时间,由此提高所计算出的第一延迟时间的准确度,进而提高所计算出的液滴延迟时间的准确度。
例如,根据本公开的实施例,用于计算液滴延迟时间的系统100还可以包括粒子尺寸计算单元(图中未示出)。由于第一检测器106对各个粒子响应于第一激光束而产生的发射进行检测而获得的信号的脉冲宽度与第一激光束的光斑尺寸和各个粒子的尺寸相关联,因此例如,粒子尺寸计算单元可以被配置成针对每个粒子,基于第一检测器106对该粒子响应于第一激光束而产生的发射进行检测而获得的信号的脉冲宽度以及第一激光束的光斑尺寸,来计算该粒子的尺寸。
例如,根据本公开的实施例,液滴延迟时间计算单元110可以基于多种粒子尺寸的第一延迟时间创建表征粒子尺寸与第一延迟时间之间的关系的查找表。此外,例如,在第一激光束的光斑尺寸固定的情况下,可以基于第一检测器106对液流中的相应粒子响应于第一激光束而产生的发射进行检测而获得的信号的脉冲宽度和第一延迟时间创建查找表,并且在后续使用过程中,直接基于对液流中的相应粒子响应于第一激光束而产生的发射进行检测而获得的信号的脉冲宽度来查找预先创建的查找表,以获得第一延迟时间。
例如,根据本公开的实施例,可以基于多种粒子尺寸的第一延迟时间创建表征粒子尺寸与第一延迟时间之间的关系的表达式。考虑到粒子尺寸种类繁多,针对每种粒子尺寸均计算第一延迟时间将耗时耗力。通过如上所述的那样,基于多种粒子尺寸的第一延迟时间创建表征粒子尺寸与第一延迟时间之间的关系的表达式,使得仅需要计算部分粒子尺寸的第一延迟时间,并且对于其他粒子尺寸,可以利用所创建的表达式来获得相应的第一延迟时间,由此可以节省计算第一延迟时间的工作量。
此外,与上述建立查找表的情况类似地,在第一激光束的光斑尺寸固定的情况下,可以基于第一检测器106对液流中的相应粒子响应于第一激光束而产生的发射进行检测而获得的信号的脉冲宽度和第一延迟时间创建表达式,并且在后续使用过程中,直接基于对液流中的相应粒子响应于第一激光束而产生的发射进行检测而获得的信号的脉冲宽度,利用所创建的表达式来获得第一延迟时间。
例如,如图3所示,根据本公开的实施例,用于计算液滴延迟时间的系统100还可以包括第三激光源112和诸如准直/聚焦元件116和反射镜118的光束调整元件。第三激光源112可以被配置成向液流发射第三激光束,以用于荧光激发。第一激光源102发射的第一激光束也可以用于荧光激发。在这种情况下,例如,可以通过诸如准直/聚焦元件116和反射镜118的光束调整元件使第三激光源112a、112b和112c发射的第三激光束和第一激光源102发射的第一激光束沿相同的路径传输到液流。也就是说,可以使第三激光源112a、112b和112c发射的第三激光束和第一激光源102发射的第一激光束合并为一个光束。
注意,图3中所示出的光束调整元件、荧光收集元件等各种元件的具体布置仅仅是示例,然而各种元件的布置不受附图的限制,并且本领域技术人员可以根据实际需要布置各种元件。此外,图3中所示出的第一激光源102、第二激光源104和第三激光源112a、112b和112c的数目和发射波长仅仅是示例,然而各个激光源的数目和发射波长不受附图的限制,并且本领域技术人员可以根据实际需要来设置各个激光源的数目和发射波长。
根据本公开的实施例,还可以提供包括上述用于计算液流中的液滴延迟时间的系统100的分选装置。
上文已经描述了根据本公开的实施例的用于计算分选装置的液流中的液滴延迟时间的系统100,与上述用于计算分选装置的液流中的液滴延迟时间的系统100的实施例相对应的,本公开还提供了以下用于计算分选装置的液流中的液滴延迟时间的方法的实施例。图4是示出根据本公开的实施例的用于计算液滴延迟时间的方法400的流程示例的流程图。
如图4所示,根据本公开的实施例的用于计算液滴延迟时间的方法400可以开始于开始步骤S402并且结束于结束步骤S408。根据本公开的实施例的用于计算液滴延迟时间的方法400可以包括激光束发射步骤S404和液滴延迟时间计算步骤S406。
在激光束发射步骤S404中,可以分别利用分选装置的第一激光源和第二激光源向分选装置的液流发射第一激光束和第二激光束。其中,第一激光束与液流在位于分选装置的喷嘴系统内的第一激光探询点处相交,第二激光束与液流在位于喷嘴系统之外的第二激光探询点处相交,并且第二激光探询点在液滴脱离点之前。
在液滴延迟时间计算步骤S406中,可以根据基于分选装置的第一检测器106的检测而确定的液流中的粒子通过第一激光探询点的时间以及基于分选装置的第二检测器108的检测而确定的液流中的粒子通过第二激光探询点的时间、来计算液流从第一激光探询点流至第二激光探询点的第一延迟时间,以及基于第一延迟时间计算液滴延迟时间。例如,液滴延迟时间计算步骤S406可以由上面的系统实施例中所描述的液滴延迟时间计算单元110来实施,因而具体细节可以参见上文对液滴延迟时间计算单元110的描述,并且在此不再赘述。
此外,第一检测器106和第二检测器108的配置可以与上面的系统实施例中的第一检测器106和第二检测器108相似,因此具体细节可参见在上面的系统实施例中对第一检测器106和第二检测器108的描述,并且在此不再赘述。
例如,根据本公开的实施例,在液滴延迟时间计算步骤S406中,还可以计算液流从第二激光探询点流至液滴脱离点的第二延迟时间,并且可以计算第一延迟时间与第二延迟时间之和作为液滴延迟时间。
例如,根据本公开的实施例,在液滴延迟时间计算步骤S406中,可以通过利用摄像装置114所获得的液流的多个图像来计算第二延迟时间。第二激光探询点和液滴脱离点在摄像装置114的拍摄范围内。
例如,根据本公开的实施例,在液滴延迟时间计算步骤S406中,可以计算多个粒子的第一测量时间的均值作为第一延迟时间。对于每个粒子,第一测量时间指代基于第一检测器106的检测所确定的该粒子通过第一激光探询点的时间与基于第二检测器108的检测所确定的该粒子通过第二激光探询点的时间之间的差异。
例如,根据本公开的实施例,在液滴延迟时间计算步骤S406中,可以针对多种粒子尺寸中的每一种,基于具有该粒子尺寸的多个粒子的第一测量时间来计算针对该粒子尺寸的第一延迟时间,以使得第一延迟时间被计算成针对不同粒子尺寸而不同。这种操作使得可以在考虑粒子尺寸的情况下计算第一延迟时间,由此提高所计算出的第一延迟时间的准确度,进而提高所计算出的液滴延迟时间的准确度。
例如,根据本公开的实施例,用于计算液滴延迟时间的方法400还可以包括粒子尺寸计算步骤(图4中未示出)。在粒子尺寸计算步骤中,可以针对每个粒子,基于第一检测器106对该粒子响应于第一激光束而产生的发射进行检测而获得的信号的脉冲宽度以及第一激光束的光斑尺寸,来计算该粒子的尺寸。
例如,根据本公开的实施例,在液滴延迟时间计算步骤S406中,还可以基于多种粒子尺寸的第一延迟时间创建表征粒子尺寸与第一延迟时间之间的关系的查找表或表达式。
例如,根据本公开的实施例,在激光束发射步骤S404中,还可以利用第三激光源向液流发射第三激光束,以用于荧光激发。此外,还可以利用第一激光束进行荧光激发。在这种情况下,例如,可以通过诸如准直/聚焦元件116和反射镜118的光束调整元件使第三激光束和第一激光束沿相同的路径传输到液流。也就是说,可以使第三激光束和第一激光束合并为一个光束。
例如,根据本公开的实施例,分选装置可以是流式细胞仪。例如,分选装置可以是基于玻璃池的流式细胞仪,其中,喷嘴系统包括玻璃池和喷嘴。在分选装置是基于玻璃池的流式细胞仪的情况下,第一激光探询点P1可以位于玻璃池内。然而,分选装置不限于流式细胞仪,并且分选装置可以是任何合适的分选装置。
应指出,尽管以上描述了根据本公开的实施例的计算液滴延迟时间的系统、分选装置和计算液滴延迟时间的方法的功能配置和操作,但是这仅是示例而非限制,并且本领域技术人员可根据本公开的原理对以上实施例进行修改,例如可对各个实施例中的功能模块和操作进行添加、删除或者组合等,并且这样的修改均落入本公开的范围内。
此外,还应指出,这里的方法实施例是与上述系统实施例相对应的,因此在方法实施例中未详细描述的内容可参见系统实施例中相应部分的描述,在此不再重复描述。
此外,本公开还提供了存储介质和程序产品。应理解,根据本公开的实施例的存储介质和程序产品中的机器可执行的指令还可以被配置成执行上述计算液滴延迟时间的方法,因此在此未详细描述的内容可参考先前相应部分的描述,在此不再重复进行描述。
相应地,用于承载上述包括机器可执行的指令的程序产品的存储介质也包括在本发明的公开中。该存储介质包括但不限于软盘、光盘、磁光盘、存储卡、存储棒等等。
另外,还应该指出的是,上述系列处理和装置也可以通过软件和/或固件实现。在通过软件和/或固件实现的情况下,从存储介质或网络向具有专用硬件结构的计算机,例如图5所示的通用个人计算机500安装构成该软件的程序,该计算机在安装有各种程序时,能够执行各种功能等等。
在图5中,中央处理单元(CPU)501根据只读存储器(ROM)502中存储的程序或从存储部分508加载到随机存取存储器(RAM)503的程序执行各种处理。在RAM 503中,也根据需要存储当CPU 501执行各种处理等时所需的数据。
CPU 501、ROM 502和RAM 503经由总线504彼此连接。输入/输出接口505也连接到总线504。
下述部件连接到输入/输出接口505:输入部分506,包括键盘、鼠标等;输出部分507,包括显示器,比如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)等,和扬声器等;存储部分508,包括硬盘等;和通信部分509,包括网络接口卡比如LAN卡、调制解调器等。通信部分509经由网络比如因特网执行通信处理。
根据需要,驱动器510也连接到输入/输出接口505。可拆卸介质511比如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等根据需要被安装在驱动器510上,使得从中读出的计算机程序根据需要被安装到存储部分508中。
在通过软件实现上述系列处理的情况下,从网络比如因特网或存储介质比如可拆卸介质511安装构成软件的程序。
本领域的技术人员应当理解,这种存储介质不局限于图5所示的其中存储有程序、与设备相分离地分发以向用户提供程序的可拆卸介质511。可拆卸介质511的例子包含磁盘(包含软盘(注册商标))、光盘(包含光盘只读存储器(CD-ROM)和数字通用盘(DVD))、磁光盘(包含迷你盘(MD)(注册商标))和半导体存储器。或者,存储介质可以是ROM502、存储部分508中包含的硬盘等等,其中存有程序,并且与包含它们的设备一起被分发给用户。
以上参照附图描述了本公开的优选实施例,但是本公开当然不限于以上示例。本领域技术人员可在所附权利要求的范围内得到各种变更和修改,并且应理解这些变更和修改自然将落入本公开的技术范围内。
例如,在以上实施例中包括在一个单元中的多个功能可以由分开的装置来实现。替选地,在以上实施例中由多个单元实现的多个功能可分别由分开的装置来实现。另外,以上功能之一可由多个单元来实现。无需说,这样的配置包括在本公开的技术范围内。
在该说明书中,流程图中所描述的步骤不仅包括以所述顺序按时间序列执行的处理,而且包括并行地或单独地而不是必须按时间序列执行的处理。此外,甚至在按时间序列处理的步骤中,无需说,也可以适当地改变该顺序。
Claims (21)
1.一种用于计算分选装置的液流中的液滴延迟时间的系统,包括:
第一激光源,所述第一激光源被配置成向所述分选装置的液流发射第一激光束,所述第一激光束与所述液流在位于所述分选装置的喷嘴系统内的第一激光探询点处相交;
第二激光源,所述第二激光源被配置成向所述液流发射第二激光束,所述第二激光束与所述液流在位于所述喷嘴系统之外的第二激光探询点处相交,其中,所述第二激光探询点在液滴脱离点之前;
与所述第一激光源对应的第一检测器,被配置成检测所述液流中的粒子响应于所述第一激光束而进行的发射,以用于确定所述粒子通过所述第一激光探询点的时间;
与所述第二激光源对应的第二检测器,被配置成检测所述液流中的粒子响应于所述第二激光束而进行的发射,以用于确定所述粒子通过所述第二激光探询点的时间;以及
液滴延迟时间计算单元,被配置成基于所述液流中的粒子通过所述第一激光探询点的时间和通过所述第二激光探询点的时间来计算所述液流从所述第一激光探询点流至所述第二激光探询点的第一延迟时间,以及基于所述第一延迟时间计算液滴延迟时间。
2.根据权利要求1所述的系统,其中,所述液滴延迟时间计算单元进一步被配置成计算所述液流从所述第二激光探询点流至所述液滴脱离点的第二延迟时间,并且计算所述第一延迟时间和所述第二延迟时间之和作为所述液滴延迟时间。
3.根据权利要求2所述的系统,还包括适于获得所述液流的图像的摄像装置,所述第二激光探询点和所述液滴脱离点在所述摄像装置的拍摄范围内,
其中,所述液滴延迟时间计算单元进一步被配置成通过利用所述摄像装置所获得的所述液流的多个图像来计算所述第二延迟时间。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的系统,其中,所述液滴延迟时间计算单元进一步被配置成计算多个粒子的第一测量时间的均值作为所述第一延迟时间,
其中,对于每个粒子,所述第一测量时间指代基于所述第一检测器的检测所确定的该粒子通过所述第一激光探询点的时间与基于所述第二检测器的检测所确定的该粒子通过所述第二激光探询点的时间之间的差异。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的系统,其中,所述液滴延迟时间计算单元进一步被配置成:针对多种粒子尺寸中的每一种,基于具有该粒子尺寸的多个粒子的第一测量时间来计算针对该粒子尺寸的第一延迟时间,以使得所述第一延迟时间被计算成针对不同粒子尺寸而不同,
其中,对于每个粒子,所述第一测量时间指代基于所述第一检测器的检测所确定的该粒子通过所述第一激光探询点的时间与基于所述第二检测器的检测所确定的该粒子通过所述第二激光探询点的时间之间的差异。
6.根据权利要求5所述的系统,还包括:粒子尺寸计算单元,被配置成针对每个粒子,基于所述第一检测器对该粒子响应于所述第一激光束而产生的发射进行检测而获得的信号的脉冲宽度以及所述第一激光束的光斑尺寸,计算该粒子的尺寸。
7.根据权利要求5所述的系统,其中,所述液滴延迟时间计算单元进一步被配置成:基于所述多种粒子尺寸的第一延迟时间创建表征粒子尺寸与第一延迟时间之间的关系的查找表或表达式。
8.根据权利要求1至3中任一项所述的系统,还包括:第三激光源,所述第三激光源用于向所述液流发射第三激光束,以用于荧光激发;以及
光束调整元件,所述光束调整元件被配置成使所述第一激光束和所述第三激光束沿相同的路径传输到所述液流,
其中,所述第一激光束还用于荧光激发。
9.根据权利要求1至3中任一项所述的系统,其中,所述分选装置是流式细胞仪。
10.根据权利要求9所述的系统,其中,所述流式细胞仪是基于玻璃池的流式细胞仪,
所述喷嘴系统包括玻璃池和喷嘴;以及
所述第一激光探询点位于所述玻璃池内。
11.一种分选装置,包括根据权利要求1至10中任一项所述的系统。
12.一种计算分选装置的液流中的液滴延迟时间的方法,包括:
分别利用所述分选装置的第一激光源和第二激光源向所述分选装置的液流发射第一激光束和第二激光束;
根据基于所述分选装置的第一检测器的检测而确定的所述液流中的粒子通过位于所述分选装置的喷嘴系统内的第一激光探询点的时间以及基于所述分选装置的第二检测器的检测而确定的所述液流中的粒子通过位于所述喷嘴系统之外的第二激光探询点的时间,来计算所述液流从所述第一激光探询点流至所述第二激光探询点的第一延迟时间;以及
基于所述第一延迟时间计算液滴延迟时间,
其中,所述第一激光束与所述液流在所述第一激光探询点处相交;
其中,所述第二激光束与所述液流在所述第二激光探询点处相交;
其中,所述第二激光探询点在液滴脱离点之前;
其中,所述第一检测器被配置成检测所述液流中的粒子响应于所述第一激光束而进行的发射,以用于确定所述粒子通过所述第一激光探询点的时间;以及
其中,所述第二检测器被配置成检测所述液流中的粒子响应于所述第二激光束而进行的发射,以用于确定所述粒子通过所述第二激光探询点的时间。
13.根据权利要求12所述的方法,还包括:计算所述液流从所述第二激光探询点流至所述液滴脱离点的第二延迟时间,
其中,计算所述液滴延迟时间的操作包括:计算所述第一延迟时间和所述第二延迟时间之和作为所述液滴延迟时间。
14.根据权利要求13所述的方法,其中,计算所述第二延迟时间的操作包括:通过利用摄像装置所获得的所述液流的多个图像来计算所述第二延迟时间,其中,所述第二激光探询点和所述液滴脱离点在所述摄像装置的拍摄范围内。
15.根据权利要求12至14中任一项所述的方法,其中,计算所述第一延迟时间的操作包括:计算多个粒子的第一测量时间的均值作为所述第一延迟时间,
其中,对于每个粒子,所述第一测量时间指代基于所述第一检测器的检测所确定的该粒子通过所述第一激光探询点的时间与基于所述第二检测器的检测所确定的该粒子通过所述第二激光探询点的时间之间的差异。
16.根据权利要求12至14中任一项所述的方法,其中,计算所述第一延迟时间的操作包括:针对多种粒子尺寸中的每一种,基于具有该粒子尺寸的多个粒子的第一测量时间来计算针对该粒子尺寸的第一延迟时间,以使得所述第一延迟时间被计算成针对不同粒子尺寸而不同,
其中,对于每个粒子,所述第一测量时间指代基于所述第一检测器的检测所确定的该粒子通过所述第一激光探询点的时间与基于所述第二检测器的检测所确定的该粒子通过所述第二激光探询点的时间之间的差异。
17.根据权利要求16所述的方法,还包括:针对每个粒子,基于所述第一检测器对该粒子响应于所述第一激光束而产生的发射进行检测而获得的信号的脉冲宽度以及所述第一激光束的光斑尺寸,来计算该粒子的尺寸。
18.根据权利要求16所述的方法,计算所述第一延迟时间的操作还包括:基于所述多种粒子尺寸的第一延迟时间创建表征粒子尺寸与第一延迟时间之间的关系的查找表或表达式。
19.根据权利要求12至14中任一项所述的方法,还包括利用所述分选装置的第三激光源向所述液流发射第三激光束,以用于荧光激发,
其中,还利用所述第一激光束进行荧光激发,以及
其中,通过所述分选装置的光束调整元件使所述第一激光束和所述第三激光束沿相同的路径传输到所述液流。
20.根据权利要求12至14中任一项所述的方法,其中,所述分选装置是流式细胞仪。
21.根据权利要求20所述的方法,其中,所述流式细胞仪是基于玻璃池的流式细胞仪,
所述喷嘴系统包括玻璃池和喷嘴;以及
所述第一激光探询点位于所述玻璃池内。
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