CN115505525A - 一种pcr仪的温度调控补偿装置及pcr仪 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种PCR仪的温度调控补偿装置及PCR仪,其中,PCR仪的温度调控补偿装置包括控温模块、热盖、控制模块和第一温度传感器,其中控温模块上的第一槽与热盖上的第二槽形成用于容纳样本管的容纳空间,使样本管能够在容纳空间中调节温度;控制模块用于控制控温模块的温度,进而控制模块能够控制第一柱体的温度,能够起到主要加热的目的;控制模块通过加热部件加热第二柱体,由于第二柱体与第一柱体接触,从而第二柱体又能够将自身热量传递至第一柱体,能够起到辅助加热的目的,从而能够对样本管进行温度补偿,使多个第一柱体内部的温度较均匀,进而能够使多个样本管在同一时刻的温度均匀性较好,最终使样本管检测结果的精确性较好。
Description
技术领域
本发明涉及生物检测技术领域,具体为一种PCR仪的温度调控补偿装置及PCR仪。
背景技术
PCR仪也就是聚合酶链式反应分析仪,现有的聚合酶链式反应分析仪从模块组成上可以大致分为两类,一类仅由温控装置组成,另一类则由温控装置和光学检测装置组成。其中,温控装置的主要功能在于为待测样本的体外DNA复制提供合适的温度环境,具体的,待测样本的体外DNA复制过程包括,在高温时,DNA发生变性,双链打开变成单链,在低温时,DNA单链与待测样本管内的引物按照碱基互补配对的原则进行结合,在聚合酶最适反应温度时,借助聚合酶使得DNA完成复制,在这个过程中,温控装置可以在变性温度、复性温度、延伸温度之间很好地进行控制,从而使待测样本能够完成体外DNA复制,多次重复上述三个反应步骤,便可以使微量DNA大幅增加。而这三个步骤的执行过程中需要精确控制待测样本的温度,否则研究结果将产生偏差,甚至导致检测失败。
现有的PCR仪在对待测样本进行加热升温或制冷降温处理时,在实际的运行过程中,多个待测样本之间存在较大的温度差别,进而导致多个待测样本之间在同一时刻的温度均匀性较差。因此,如何提高检测过程中多个待测样本之间的温度均匀性性能是一个亟待解决的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种PCR仪的温度调控补偿装置及PCR仪,解决了温度均匀性差的问题。
为实现上述目的,本发明提供了一种技术方案:
一种PCR仪的温度调控补偿装置,包括:
控温模块,所述控温模块包括第一柱体,所述第一柱体内部开设第一槽;
热盖,所述热盖包括第二柱体,所述第二柱体活动套设在所述第一柱体外壁,且所述第二柱体内部开设第二槽,所述第二槽和所述第一槽形成用于容纳样本管的容纳空间,以使所述样本管在所述容纳空间中调节温度;所述热盖上开设有通光孔,所述通光孔与所述第二槽同轴设置;
控制模块,所述控制模块用于控制所述控温模块的温度,且所述控制模块通过加热部件加热所述第二柱体,所述第二柱体与所述第一柱体接触,并将热量传递至所述第一柱体;
第一温度传感器,所述第一温度传感器用于检测所述第一柱体内部的温度,所述第一温度传感器用于将检测信号传递至所述控制模块,通过所述控制模块控制所述控温模块和/或所述第二柱体的温度;
所述样本管具有多个,且相邻的所述样本管之间均通过杆体连接,使多个所述样本管呈矩阵式排布,所述第一柱体的侧壁开设开口,所述样本管放置到所述第一柱体的所述第一槽内时,所述杆体穿设于所述开口。
可选的,所述第二柱体的数量小于或等于所述第一柱体的数量,所述加热部件的数量与所述第二柱体的数量相同,且所述加热部件设于所述第二柱体上用于加热所述第二柱体。
可选的,所述加热部件呈矩阵式排布。
可选的,所述控制模块控制所述加热部件成组加热;或,
所述控制模块控制所述加热部件逐个加热。
可选的,所述控制模块控制所述加热部件由一侧向另一侧依次加热。
可选的,所述加热部件的加热功率由内侧向外侧逐渐升高。
可选的,所述第一柱体具有多个,且相邻的所述第一柱体之间均通过连接部连接,所述连接部的顶部低于所述第一柱体的顶部。
可选的,所述控温模块底部设置有第一安装槽,所述第一安装槽用于放置所述第一温度传感器。
可选的,还包括第二温度传感器,所述第二温度传感器位于所述热盖的顶部。
本发明提供了一种技术方案:
一种PCR仪,其特征在于,包括上述的PCR仪的温度调控补偿装置。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1.本发明的PCR仪的温度调控补偿装置包括控温模块、热盖、控制模块和第一温度传感器,其中控温模块上的第一槽与热盖上的第二槽形成用于容纳样本管的容纳空间,使样本管能够在容纳空间中调节温度;控制模块用于控制控温模块的温度,进而控制模块能够控制第一柱体的温度,能够起到主要加热的目的;控制模块通过加热部件加热至少部分第二柱体,由于第二柱体与第一柱体接触,从而第二柱体又能够将自身热量传递至第一柱体,能够起到辅助加热的目的,从而能够对样本管进行温度补偿,通过控温模块的第一柱体和热盖上的第二柱体共同对样本管进行加热升温,使得多个样本管之间的温度在同一时刻趋于一致,从而解决了现有PCR仪存在的多个待测样本管之间存在较大的温度差别,温度均匀性差的问题;第一温度传感器用于检测第一柱体内部的温度,即能够检测样本管的温度,然后第一温度传感器能够将检测信号传递至控制模块,通过控制模块控制温控模块和/或第二柱体的温度;即在控制模块控制控温模块的第一柱体加热升温过程中,当第一温度传感器感应到部分第一柱体的内部温度较低时,也即,部分第一柱体内的温度未达到预设温度时,控制模块可以控制对应的第二柱体的温度,第二柱体再将温度传递至第一柱体,使第一柱体的温度升高至目标温度,从而使多个第一柱体内部的温度较均匀,进而能够使多个样本管在同一时刻的温度均匀性较好,最终使样本管检测结果的精确性较好。
2.本发明的PCR仪的温度调控补偿装置的热盖上开设有通光孔,通光孔与第二槽同轴设置,通光孔的目的在于供激发光通过并到达样本管,以激发样本管内的荧光物质产生发射光,发射光最终被光学检测模块检测以得到实验结果。
3.本发明的PCR仪的温度调控补偿装置的样本管通过杆体连接,使多个样本管呈矩阵式排布,第一柱体的侧壁开设开口,在进行PCR实验时,装有待测样本的样本管放置到第一柱体的第一槽内时,杆体穿设于开口,杆体与开口能够配合使用,使得热盖扣合到控温模块时,第二柱体能够准确套设在第一柱体的外周。
4.本发明的PCR仪的温度调控补偿装置通过在热盖上设置第二柱体,同时通过在样本管之间设置杆体以将多个样本管连接为一个整体,并在控温模块的第一柱体的侧壁开设开口,当样本管放置于第一柱体内时,热盖上的第二柱体可以方便地与第一柱体套设连接或分离,并通过控制模块对第一柱体和第二柱体进行温度控制,使多个样本管之间的温度能够在同一时刻趋于一致,提升了多个样本管之间的温度均匀性性能,也提高了实验结果的准确性。
5.本发明的PCR仪的温度调控补偿装置的第一柱体通过连接部连接,相邻的连接部之间设置有减重孔,通过减重孔的设置能够减轻整个控温模块的重量。
本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
图1为本发明的PCR仪的温度调控补偿装置的爆炸图;
图2为本发明的PCR仪的温度调控补偿装置的控温模块的第一视角的结构示意图;
图3为本发明的PCR仪的温度调控补偿装置安装后的结构示意图;
图4为本发明的PCR仪的温度调控补偿装置的热盖的第一视角的结构示意图;
图5为本发明的PCR仪的温度调控补偿装置安装后的剖视图;
图6为本发明的PCR仪的温度调控补偿装置的热盖的主视图;
图7为本发明的PCR仪的温度调控补偿装置的热盖的第二视角的结构示意图;
图8为本发明的PCR仪的温度调控补偿装置的样本管连接到一起后的结构示意图;
图9为本发明的PCR仪的温度调控补偿装置的样本管安装到控温模块的结构示意图;
图10为本发明的PCR仪的温度调控补偿装置的控温模块的第二视角的结构示意图。
图中:
1、控温模块;11、第一柱体;111、第一槽;112、开口;12、减重孔;13、第一安装槽;2、热盖;21、第二柱体;211、第二槽;22、通光孔;23、第二安装槽;3、样本管;31、杆体。
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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
现有技术中的PCR仪,当待测样本进行体外DNA在复制时,高温时(约为95℃左右,也称为变性温度),DNA发生变性,双链打开变成单链,在低温时(约为60℃左右,也称为复性温度),DNA单链与待测样本内的引物按照碱基互补配对的原则进行结合,在聚合酶最适反应温度(约为72℃左右,也称为延伸温度)时,借助聚合酶使得DNA完成复制,在这个过程中,温控模块可以在变性温度、复性温度、延伸温度之间进行控制,从而使待测样本能够完成体外DNA复制,但是现有的PCR仪在对待测样本进行加热升温或制冷降温处理时,温控模块的控温块上的多个容纳孔之间的温度存在差别,温度均匀性差,以致于在实际的运行过程中,导致多个待测样本管之间存在较大的温度差别,温度均匀性差,最终导致多个待测样本之间的温度均匀性性能较差,影响实验结果。
因此本实施例提供了一种PCR仪的温度调控补偿装置,解决了在PCR实验过程中待测样本间温度均匀性差的问题。
参照图1所示,本公开实施例提供了一种PCR仪的温度调控补偿装置,包括控温模块1、热盖2、控制模块和第一温度传感器(图中未示出)。其中,如图2所示,控温模块1包括第一柱体11,第一柱体11内部开设第一槽111;如图3和图4所示,热盖2包括第二柱体21,第二柱体21活动套设在第一柱体11外壁,且第二柱体21内部开设第二槽211,如图5所示,第一槽111与第二槽211形成用于容纳样本管3的容纳空间,使样本管3能够在容纳空间中调节温度。具体的,控制模块用于控制控温模块1的温度,进而控制模块能够控制第一柱体11的温度,能够起到主要加热的目的,控制模块通过加热部件加热至少部分第二柱体21,由于第二柱体21与第一柱体11接触,从而第二柱体21又能够将自身热量传递至第一柱体11,能够起到辅助加热的目的,从而能够对样本管3进行温度补偿,通过控温模块1的第一柱体11和热盖2上的第二柱体21共同对样本管3进行加热升温,使得多个样本管3之间的温度在同一时刻趋于一致,从而解决了现有PCR仪存在的多个待测样本管之间存在较大的温度差别,温度均匀性差的问题。第一温度传感器用于检测第一柱体11内部的温度,即能够检测样本管3的温度,然后第一温度传感器能够将检测信号传递至控制模块,通过控制模块控制温控模块和/或第二柱体21的温度,即在控制模块控制控温模块1的第一柱体11加热升温过程中,当第一温度传感器感应到部分第一柱体11的内部温度较低时,也即,部分第一柱体11内的温度未达到预设温度(例如变性温度)时,控制模块可以控制对应的第二柱体21的温度,第二柱体21再将温度传递至第一柱体11,使第一柱体11的温度升高至目标温度,从而使多个第一柱体11内部的温度较均匀,进而能够使多个样本管3在同一时刻的温度均匀性较好,最终使样本管3检测结果的精确性较好。
其中,如图6和图7所示,热盖2上开设有通光孔22,通光孔22与第二槽211同轴设置。通光孔22的目的在于供激发光通过到达样本管3,实时荧光定量PCR仪包括光学检测模块和控温模块1,光学检测模块提供激发光,激发光从热盖2上的通光孔22穿过到达样本管3,以激发样本管3内的荧光物质产生发射光,发射光最终被光学检测模块检测以得到实验结果。
另外,如图8所示,样本管3具有多个,且相邻的样本管3之间均通过杆体31连接,使多个样本管3呈矩阵式排布,同时如图2所示,第一柱体11的侧壁开设开口112,如图9所示,在进行PCR实验时,装有待测样本的样本管3放置到第一柱体11的第一槽111内时,杆体31穿设于开口112,杆体31与开口112能够配合使用,使得热盖2扣合到控温模块1时,第二柱体21能够准确套设在第一柱体11的外周,也即如图5所示。本申请通过在热盖2上设置第二柱体21,同时通过在样本管3之间设置杆体31以将多个样本管3连接为一个整体,并在控温模块1的第一柱体11的侧壁开设开口112,当样本管3放置于第一柱体11内时,热盖2上的第二柱体21可以方便地与第一柱体11套设连接或分离,并通过控制模块对第一柱体11和第二柱体21进行温度控制,使多个样本管3之间的温度能够在同一时刻趋于一致,提升了多个样本管3之间的温度均匀性性能,也提高了实验结果的准确性,整个装置结构紧凑,操作方便。
这里需要说明的是,当第一温度传感器感应到大部分或全部第一柱体11的内部温度较低时,控制模块可以控制控温模块1的温度,使第一柱体11的温度升高至目标温度。
应注意的是,开口112的深度可以根据实际需求进行调整,开口112的深度越深,第一柱体11与第二柱体21的接触面积越大,第二柱体21的辅助加热的效率也会更高,其中,开口112的深度是指开口112从第一柱体11的顶部到开口112底部之间的距离
上述的热盖2通过额外的电路控制系统以保持恒温状态,从而使热盖2扣合在控温模块1上时,热盖2可以覆盖住样本管3的顶部,以防止样本管3内的待测样本蒸发或是冷凝回流状况的发生,当实验结束后,移开热盖2,将样本管3从控温模块1的第一槽111中取出。
上述的控制模块相当于PCR仪的温度调控补偿装置的中空系统,能够控制整个系统的运行。
上述的第一柱体11和第二柱体21的材料为导热材料,可以为导热金属,也可以为其他导热材料。
在一些实施例中,第二柱体21的数量小于或等于第一柱体11的数量,加热部件的数量与第二柱体21的数量相同,且加热部件位于第二柱体21上用于加热第二柱体21。由于每个第二柱体21均对应一个加热部件,因此当部分第一柱体11的内部温度未达到预设温度时,只需通过控制模块控制对应的第二柱体21对第一柱体11进行热量的补偿,此时对应的加热部件升温使第二柱体21温度升高即可。
其中,加热部件既可以内嵌于第二柱体21的内部,也可以贴设在第二柱体21的内壁上。
在一些实施例中,第一柱体11具有多个,且相邻的第一柱体11之间均通过连接部连接,连接部的顶部低于第一柱体的顶部,且连接部上设置有减重孔,通过减重孔12的设置能够减轻整个控温模块1的重量,同时还能节省原料成本。
其中,连接部的顶部低于第一柱体11的顶部,是为了保证第二柱体21能够套设在第一柱体11的外壁。
在一些实施例中,加热部件呈矩阵式排布,加热部件的排布方式与样本管3的排布方式相同,因此更有利于通过第一柱体11和第二柱体21对样本管3进行加热。
由于加热部件和第二柱体21呈矩阵式排布,所以横向的加热部件可以为一行加热部件,纵向的加热部件可以为一列加热部件。
控制模块通过控制加热部件来控制第二柱体21对样本管3进行辅助加热方式有多种。
第一种加热方式:
控制模块控制加热部件逐个加热,此时控制模块逐个的控制加热部件进行加热,即当第一个加热部件通电加热时,其余的加热部件均断电,当第二个加热部件通电加热时,第一个和其他的加热部件均断电,当第三个加热部件通电加热时,第一个、第二个和其他的加热部件均断电,以此类推无论加热部件设置多少个,均采用上述当时通断电,从而实现加热部件逐个加热。这样可以使得每一个样本管3都能够通过对应的第二柱体21单独进行温度补偿,而不会受到其他第二柱体21的热传递干扰,辅助加热的效果更好,使得多个样本管3之间的温度均匀性性能更好。
第二种加热方式:
控制模块控制加热部件成组加热,此时控制模块控制几个加热部件进行加热(几个加热部件为一组),当第一组加热部件加热时,其余的加热部件均断电,当第二组加热部件通电加热时,第一组和其他的加热部件均断电,以此类推无论加热部件设置多少组,均采用上述方式通断电,从而实现加热部件成组加热。应注意的是,一组加热部件中加热部件的数量可以是2、3、4、5、6等,这样可以提高辅助加热的效率,在更短的时间内完成对样本管3的辅助加热,提升实验速率。
第三种加热方式:
控制模块控制加热部件由一侧向另一侧依次加热,此时控制模块控制一行加热部件进行加热,即当第一行加热部件通电加热时,其余的加热部件均断电,当第二行加热部件通电加热时,第一行和其他的加热部件均断电,当第三行加热部件通电加热时,第一行、第二行和其他的加热部件均断电,以此类推无论加热部件设置多少行,均采用上述当时通断电,从而实现加热部件由一侧向另一侧逐行进行加热。
或者,控制模块控制一列加热部件进行加热,这里的加热方式与上述的相同,因此不再赘述。
应注意的是,上述步骤仅仅给出了加热部件的部分可能的工作过程,加热部件还可以有其他的工作过程。
例如,当样本管3的数量为96个时,第二柱体21可以设置96个,同时加热部件也设置96个,并呈矩阵式分布,此时样本管3和加热部件对应设置。控制模块可以采用脉冲宽度调制技术对加热部件进行控制,同时被设计为在1秒或2秒中内完成对96个样本管3的一次辅助加热,这样使得96个样本管3的逐个辅助加热可以在极短的时间内完成,近似于对96个样本管3的同时辅助加热,进一步提高了多个样本管3间的温度均匀性性能。
在一些实施例中,加热部件的加热功率由内侧向外侧逐渐升高。即位于外围的加热部件的加热功率高于位于内侧的加热部件的加热功率。
在实际使用时,外围的第一柱体11内部的温度会略低于内侧的第一柱体11的温度,因此可以使外围的第一柱体11的加热功率高一些。
在一些实施例中,如图10所示,控温模块1底部设置有第一安装槽13,第一安装槽13用于放置第一温度传感器,而且第一安装槽13可以设置多个,能够安装多个第一温度传感器来检测第一柱体11内部的温度。第一温度传感器与控制模块电连接,第一温度传感器能够将检测到的信号传递至控制模块,通过控制模块控制控温模块1和/或第二柱体21的温度。
其中,控温模块1还包括第一板体,第一柱体11位于板体上方,第一安装槽13开设在第一板体的底部。第一板体和第一柱体11的材料可以相同也可以不同。
如图7所示,在一些实施例中,PCR仪的温度调控补偿装置还包括第二温度传感器(图中未示出),第二温度传感器位于热盖2顶部的第二安装槽23,第二温度传感器能够检测热盖2的温度。第二温度传感器与控制模块电连接,第二温度传感器能够将检测到的信号传递至控制模块,通过控制模块控制热盖2本身的温度,防止样本管3内的样本在被加热的过程中蒸发。
其中,热盖2还包括第二板体,第二柱体21位于板体下方,第二安装槽23开设在第二板体的顶部。第二板体和第二柱体21的材料可以相同也可以不同。
PCR仪的温度调控补偿装置的工作过程:
先将控温模块1、样本管3和热盖2进行安装,然后控制模块通过控制控温模块1升温至第一目标温度(约为95℃左右),使DNA发生变性,此时第一温度传感器会检测第一柱体11内部的温度,并将检测到的温度信号传递至控制模块,当第一温度传感器感应到部分第一柱体11的内部温度未达到第一目标温度时,控制模块可以控制对应的第二柱体21的温度,第二柱体21再将温度传递至第一柱体11,使第一柱体11的温度升高至第一目标温度,从而使多个第一柱体11内部的温度较均匀,进而能够使多个样本管3在同一时刻的温度均匀性较好。然后控制模块通过控制控温模块1降温至第二目标温度(约为60℃左右),使样本管3内的待测样本按照碱基互补配对的原则进行DNA复制,进而重复上述控温过程,以完成待测样本的 复制扩增。
此外,本申请还提供了一种PCR仪,包括上述的PCR仪的温度调控补偿装置,因为也具有如上所的述相同或者类似的技术效果,在此不再一一赘述,具体可参照上述的PCR仪的温度调控补偿装置的描述。
在本发明的描述中,需要理解的是,指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、 “示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (10)
1.一种PCR仪的温度调控补偿装置,其特征在于,包括:
控温模块,所述控温模块包括第一柱体,所述第一柱体内部开设第一槽;
热盖,所述热盖包括第二柱体,所述第二柱体活动套设在所述第一柱体外壁,且所述第二柱体内部开设第二槽,所述第二槽和所述第一槽形成用于容纳样本管的容纳空间,以使所述样本管在所述容纳空间中调节温度;所述热盖上开设有通光孔,所述通光孔与所述第二槽同轴设置;
控制模块,所述控制模块用于控制所述控温模块的温度,且所述控制模块通过加热部件加热所述第二柱体,所述第二柱体与所述第一柱体接触,并将热量传递至所述第一柱体;
第一温度传感器,所述第一温度传感器用于检测所述第一柱体内部的温度,所述第一温度传感器用于将检测信号传递至所述控制模块,通过所述控制模块控制所述控温模块和/或所述第二柱体的温度;
所述样本管具有多个,且相邻的所述样本管之间均通过杆体连接,使多个所述样本管呈矩阵式排布,所述第一柱体的侧壁开设开口,所述样本管放置到所述第一柱体的所述第一槽内时,所述杆体穿设于所述开口。
2.根据权利要求1所述的PCR仪的温度调控补偿装置,其特征在于,所述第二柱体的数量小于或等于所述第一柱体的数量,所述加热部件的数量与所述第二柱体的数量相同,且所述加热部件设于所述第二柱体上用于加热所述第二柱体。
3.根据权利要求1所述的PCR仪的温度调控补偿装置,其特征在于,所述加热部件呈矩阵式排布。
4.根据权利要求3所述的PCR仪的温度调控补偿装置,其特征在于,所述控制模块控制所述加热部件成组加热;或,
所述控制模块控制所述加热部件逐个加热。
5.根据权利要求3所述的PCR仪的温度调控补偿装置,其特征在于,所述控制模块控制所述加热部件由一侧向另一侧依次加热。
6.根据权利要求3-5任一项所述的PCR仪的温度调控补偿装置,其特征在于,所述加热部件的加热功率由内侧向外侧逐渐升高。
7.根据权利要求1所述的PCR仪的温度调控补偿装置,其特征在于,所述第一柱体具有多个,且相邻的所述第一柱体之间均通过连接部连接,所述连接部的顶部低于所述第一柱体的顶部。
8.根据权利要求1所述的PCR仪的温度调控补偿装置,其特征在于,所述控温模块底部设置有第一安装槽,所述第一安装槽用于放置所述第一温度传感器。
9.根据权利要求1所述的PCR仪的温度调控补偿装置,其特征在于,还包括第二温度传感器,所述第二温度传感器位于所述热盖的顶部。
10.一种PCR仪,其特征在于,包括权利要求1-9任一项所述的PCR仪的温度调控补偿装置。
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