CN116183893A - 一种免疫定量分析仪的液路系统 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种免疫定量分析仪的液路系统,涉及临床检测技术领域,包括相互连接的穿刺吸样模块、第一稀释模块、第二稀释模块、清洗模块和废液排出模块,穿刺吸样模块和清洗模块用于分别连接穿刺针、第一稀释模块、第二稀释模块和清洗模块用于分别连接吸样针;穿刺针对样本管穿刺并从样本管中吸取样本,将样本转移到第一稀释模块或第二稀释模块中待稀释,转移后通过清洗模块清洗穿刺针;第一稀释模块或第二稀释模块稀释样本后,吸样针从第一稀释模块或第二稀释模块中将稀释后的样本转移到样本垫上,转移后通过清洗模块清洗吸样针、第一稀释模块和第二稀释模块;废液排出模块和第一稀释模块、第二稀释模块、清洗模块连通,用于排出清洗后的废液。
Description
技术领域
本申请涉及临床检测技术领域,具体涉及一种免疫定量分析仪的液路系统。
背景技术
即时检测(POCT)因其简便、快速的特点,已广泛应用于国内外试剂检测技术领域。免疫定量分析仪的液路系统作为POCT一种,其基于抗原抗体特异性免疫反应,通过对样本进行不同项目的检测为临床疾病的诊断、预防、治疗以及健康监测提供真实准确的数据依据。由于样本浓度过高,以往多采用手动稀释样本,然后将稀释后的样本放入仪器内进行测试,操作及其不方便且检测效率较低。
后期市场上又出现了全自动免疫定量分析仪的液路系统,其检测流程为:穿刺针吸取样本管中的样本,穿刺针将样本转移到稀释池进行稀释,穿刺针将稀释后的样本滴到样本垫检测。整个吸样、稀释混匀到滴样动作都是采用一个穿刺针完成,需完成一个样本整套流程后才能进行下一个样本吸样,而样本进行稀释混匀时,穿刺针长时间处于等待状态,相邻样本检测时间间隔会增加,当样本较多时,整体检测效率较低。
发明内容
本申请实施例的目的在于提供一种免疫定量分析仪的液路系统,采用双针系统,分别实现穿刺吸样和稀释样本转移,缩短了相邻样本间的等待时间,增加了高通量样本的检测效率。
本申请实施例的一方面,提供了一种免疫定量分析仪的液路系统,包括相互连接的穿刺吸样模块、第一稀释模块、第二稀释模块、清洗模块和废液排出模块,穿刺吸样模块和清洗模块用于分别连接穿刺针、第一稀释模块、第二稀释模块和清洗模块用于分别连接吸样针;
穿刺针对样本管穿刺并从样本管中吸取样本,将样本转移到第一稀释模块或第二稀释模块中待稀释,转移后通过清洗模块清洗穿刺针;第一稀释模块或第二稀释模块稀释样本后,吸样针从第一稀释模块或第二稀释模块中将稀释后的样本转移到样本垫上,转移后通过清洗模块清洗吸样针、第一稀释模块和第二稀释模块;
废液排出模块和第一稀释模块、第二稀释模块、清洗模块连通,用于排出清洗后的废液。
可选地,穿刺吸样模块上设置有和穿刺针连通的第一微量注射泵,第一微量注射泵为穿刺针提供吸取样本的动力。
可选地,第一稀释模块包括依次连通的第一稀释液桶、定量泵、第一稀释容器,样本转移到第一稀释容器后,通过定量泵从第一稀释液桶中抽拉吸取定量的第一稀释液,定量泵将第一稀释液注入到第一稀释容器中进行样本稀释;
第二稀释模块包括依次连通的二位二通阀、第二微量注射泵、第二稀释容器,还包括第二稀释液桶,第二微量注射泵和吸样针连通;二位二通阀的第一通道和第二微量注射泵连通,吸样针运动到第二稀释液桶中时,通过第二微量注射泵以使吸样针吸取定量的第二稀释液,吸样针运动到第二稀释容器中,通过第二微量注射泵将第二稀释液从吸样针注入到第二稀释容器中进行样本稀释。
可选地,第一稀释模块还包括设置于定量泵和第一稀释容器之间的气泡传感器,气泡传感器用于检测管路上的气泡。
可选地,清洗模块包括穿刺针清洗模块,穿刺针清洗模块包括连通的第一二位三通阀和第一隔膜泵,还包括清洗液桶,第一二位三通阀的第二通道通过外壁清洗支管和拭子连通,拭子和穿刺针连通,以清洗穿刺针的外壁;第一二位三通阀的第一通道和第一微量注射泵连通,第一微量注射泵通过内壁清洗支管和穿刺针连通,以清洗穿刺针的内壁。
可选地,清洗模块还包括吸样针清洗模块,吸样针清洗模块包括和第二隔膜泵连通的二位二通阀、第二微量注射泵;二位二通阀的第二通道和第二微量注射泵相连,第二微量注射泵通过内壁清洗支管和吸样针相连,以对吸样针内壁进行清洗。
可选地,清洗模块包括稀释容器清洗模块,稀释容器清洗模块包括和清洗液桶依次连通的第三隔膜泵、第二二位三通阀,第二二位三通阀的第一通道和第一稀释容器的第一清洗液进液口相连,以对第一稀释容器进行清洗;第二二位三通阀的第二通道和第二稀释容器的第二清洗液进液口相连,以对第二稀释容器进行清洗。
可选地,废液排出模块包括稀释废液模块和穿刺针废液模块,稀释废液模块和第一稀释模块、第二稀释模块连通,穿刺针废液模块和清洗模块连通。
可选地,稀释废液模块包括废液桶、第三二位三通阀,第一稀释容器废液口通过第三二位三通阀的第一通道和废液桶连通,第二稀释容器的废液口通过第三二位三通阀的第二通道和废液桶连通。
可选地,穿刺针废液模块包括第四隔膜泵以及连通第一稀释容器和废液桶的第五隔膜泵,第五隔膜泵还连通第三二位三通阀第一通道;废液桶和穿刺针通过第四隔膜泵连通,以排出穿刺针的外壁清洗废液;穿刺针的内壁清洗废液注入第一稀释容器中,并通过第五隔膜泵注入废液桶中;吸样针的内壁清洗废液注入第二稀释容器中,并通过第三二位三通阀的第二通道注入废液桶连通。
本申请实施例提供的免疫定量分析仪的液路系统,采用双针系统,分别为穿刺针和吸样针,穿刺针提供样本穿刺和吸样功能,并将样本转移至第一稀释模块或第二稀释模块中进行稀释;吸样针从第一稀释模块或第二稀释模块中将已经稀释完成的样本转移到样本垫上。液路系统包括相互连接的穿刺吸样模块、第一稀释模块、第二稀释模块、清洗模块和废液排出模块,穿刺针从样本管吸取样本并转移至第一稀释模块或第二稀释模块中;待样本在第一稀释模块或第二稀释模块中稀释后,吸样针从第一稀释模块或第二稀释模块中将已经稀释完成的样本转移到样本垫上;同时,清洗模块对穿刺针、吸样针和第一稀释模块、第二稀释模块完成一次作业后进行清洗,以避免下一次作业时造成交叉感染,清洗完成后通过废液排出模块将清洗后的废液排出。在穿刺针将样本转移到第一稀释模块或第二稀释模块后,穿刺针完成清洗并返回到样本位进行下一个样本穿刺和吸样。无需等待样本稀释混匀;上一个样本在第一稀释模块或第二稀释模块中稀释混匀时,吸样针运动到第一稀释模块或第二稀释模块上方,待样本稀释混匀结束后,吸样针吸取稀释样本转移至样本垫上检测;吸样针转移样本时,第一稀释模块或第二稀释模块进行清洗,之后穿刺针将下一个样本转移至稀释容器中,如此往复,完成检测。这样一来,通过设置双针系统,就缩短了相邻待样本间等待时间,增加了高通量样本的检测效率。此外,第一稀释模块、第二稀释模块可进行不同比例的稀释,以满足不同的项目要求。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1是本实施例提供的免疫定量分析仪的液路系统结构示意图。
图标:1-第一稀释液桶;2-清洗液桶;3-废液桶;4-气泡传感器;5-第四隔膜泵;6-第一隔膜泵;7-定量泵;8-第三隔膜泵;9-第二隔膜泵;10-第五隔膜泵;11-第二二位三通阀;12-第三二位三通阀;13-过滤器;14-第一稀释容器;15-第二稀释容器;16-二位二通阀;17-第一二位三通阀;18-穿刺针;19-拭子;20-吸样针;21-第二稀释液桶;22-第二微量注射泵;23-第一微量注射泵;141-第一稀释液进液口;142-第一清洗液进液口;143-废液口;151-第二清洗液进液口;152-废液口;191-拭子进液口;192-拭子出液口。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
在本申请的描述中,需要说明的是,术语“内”、“外”等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,或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,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申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“连接”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,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
请参照图1所示,本申请实施例提供一种免疫定量分析仪的液路系统(下述可简称液路系统),包括:相互连接的穿刺吸样模块、第一稀释模块、第二稀释模块、清洗模块和废液排出模块,穿刺吸样模块和清洗模块用于分别连接穿刺针18、第一稀释模块、第二稀释模块和清洗模块用于分别连接吸样针20;穿刺针18对样本管穿刺并从样本管中吸取样本,将样本转移到第一稀释模块或第二稀释模块中待稀释,转移后通过清洗模块清洗穿刺针18;第一稀释模块或第二稀释模块稀释样本后,吸样针20从第一稀释模块或第二稀释模块中将稀释后的样本转移到样本垫上,转移后通过清洗模块清洗吸样针20、第一稀释模块和第二稀释模块;废液排出模块和第一稀释模块、第二稀释模块、清洗模块连通,用于排出清洗后的废液。
穿刺吸样模块、第一稀释模块、第二稀释模块、清洗模块和废液排出模块相互连接以形成液路系统。其中,液路系统连接穿刺针18和吸样针20,以形成双针系统。穿刺针18按照设定时序对样本管穿刺以泄掉样本管内负压,而后穿刺针18从样本管吸取定量样本,并按照设定流程将样本输送到第一稀释模块或第二稀释模块中待稀释,吸样针20按照设定流程将稀释后的样本转移至样本垫上进行检测。
本申请中的第一稀释模块、第二稀释模块用于稀释样本,且可根据样本所需的测试项目,分别在第一稀释模块、第二稀释模块中进行不同比例的稀释。
从上述可知,本申请中,穿刺针18只需将样本从样本管转移至第一稀释模块或第二稀释模块中;吸样针20只需从第一稀释模块或第二稀释模块中将已经稀释完成的样本转移到样本垫上;穿刺针18和吸样针20均只完成一个转移任务。穿刺针18完成第一次样本转移后,通过清洗模块对穿刺针18进行清洗,以使穿刺针18可进行第二次样本转移;同时样本在第一稀释模块或第二稀释模块中进行稀释,在吸样针20转移稀释的样本时,穿刺针18可同时进行第二次的样本转移,这样一来,穿刺针18将样本转移到第一稀释模块或第二稀释模块并清洗后,可直接回到样本位对下一个样本进行穿刺和吸取,无需等待样本稀释混匀;上一个样本在稀释容器(第一稀释模块的稀释容器或第二稀释模块中的稀释容器)中稀释混匀时,吸样针20按照设定流程运动到稀释容器上方,样本稀释混匀结束后,吸样针20吸取稀释样本转移至样本垫上检测。此时清洗模块将稀释容器、吸样针20进行清洗,穿刺针18将下一个样本转移至稀释容器中。通过设置双针系统,缩短了相邻待样本间等待时间,增加了高通量样本的检测效率。
清洗完成后,还通过废液排出模块排出第一稀释模块、第二稀释模块和吸样针20清洗后的废液,以便于下次使用,避免造成交叉感染。
由此,本申请实施例提供的免疫定量分析仪的液路系统,采用双针系统,分别为穿刺针18和吸样针20,穿刺针18提供样本穿刺和吸样功能,并将样本转移至第一稀释模块或第二稀释模块中进行稀释;吸样针20从第一稀释模块或第二稀释模块中将已经稀释完成的样本转移到样本垫上。液路系统包括相互连接的穿刺吸样模块、第一稀释模块、第二稀释模块、清洗模块和废液排出模块,穿刺针18从样本管吸取样本并转移至第一稀释模块或第二稀释模块中;待测样本在第一稀释模块或第二稀释模块中稀释后,吸样针20从第一稀释模块或第二稀释模块中将已经稀释完成的样本转移到样本垫上;同时,清洗模块对穿刺针18、吸样针20和第一稀释模块、第二稀释模块完成一次作业后进行清洗,以避免下一次作业时造成交叉感染,清洗完成后通过废液排出模块将清洗后的废液排出。在穿刺针18将样本转移到第一稀释模块或第二稀释模块后,穿刺针18完成清洗并返回到样本位进行下一个样本穿刺和吸样。无需等待样本稀释混匀;上一个样本在第一稀释模块或第二稀释模块中稀释混匀时,吸样针20运动到第一稀释模块或第二稀释模块上方,待样本稀释混匀结束后,吸样针20吸取稀释样本转移至样本垫上检测;吸样针20转移样本时,第一稀释模块或第二稀释模块进行清洗,之后穿刺针18将下一个样本转移至稀释容器中,如此往复,完成检测。这样一来,通过设置双针系统,就缩短了相邻待样本间等待时间,增加了高通量样本的检测效率。此外,第一稀释模块、第二稀释模块可进行不同比例的稀释,以满足不同的项目要求。
具体地,穿刺吸样模块上设置有和穿刺针18连通的第一微量注射泵23,第一微量注射泵23为穿刺针18提供吸取样本的动力。
穿刺针18要穿刺样本管、且从样本管中吸取样本,吸取完成后要运动到第一稀释模块或第二稀释模块上方,将样本释放入第一稀释模块或第二稀释模块中,这个过程中,穿刺针18吸取样本的动力由第一微量注射泵23提供。而穿刺针18穿刺样本管以及在样本管和第一稀释模块或第二稀释模块上方之间运动的动力通过机械结构提供,吸样针20运动的动力也通过机械结构提供。例如可通过电机等驱动器控制以实现穿刺针18和吸样针20的运动,并提供穿刺针18穿刺样本管的动力,此部分为现有技术,且不属于本液路系统,因此此处不再赘述,参考常规设置即可。
样本通过穿刺针18被转移至第一稀释模块或第二稀释模块内待稀释时,示例地,第一稀释模块包括依次连通的第一稀释液桶1、定量泵7、第一稀释容器14,样本具体被穿刺针18转移到第一稀释容器14后,通过定量泵7从第一稀释液桶1中抽拉吸取定量的第一稀释液,定量泵7吸取和注射将第一稀释液注入到第一稀释容器14中进行样本稀释。
而第二稀释模块包括依次连通的二位二通阀16、第二微量注射泵22、第二稀释容器15,还包括第二稀释液桶21,第二微量注射泵22和吸样针20连通;二位二通阀16的第一通道和第二微量注射泵22连通,以使吸样针20运动到第二稀释液桶21中,通过第二微量注射泵22抽拉,吸样针20吸取定量的第二稀释液,通过电机或驱动器控制吸样针20运动到第二稀释容器15中,通过第二微量注射泵22的推送,将第二稀释液从吸样针20注入到第二稀释容器15中进行样本稀释。
在本申请的一个实现方式中,第一稀释容器14的容积大于第二稀释容器15,也就是说,第一稀释容器14可稀释更多量的样本。因此,对第一稀释容器14中的样本稀释时,采用定量泵7转移第一稀释液到第一稀释容器14中和样本稀释混合;而第二稀释容器15的稀释量较少,因此可直接采用吸样针20转移第二稀释液到第二稀释容器15中和样本稀释混合。
定量泵7分别和第一稀释液桶1和第一稀释液进液口141连通,用于吸取和注射第一稀释液,为吸取第一稀释液和将液体注入第一稀释容器14中提供助力;第一稀释模块还包括设置于定量泵7和第一稀释容器14之间的气泡传感器4,气泡传感器4用于检测管路上的气泡。第二微量注射泵22和吸样针20连接,为吸样针20从第二稀释液桶21抽拉第二稀释液和向第二稀释容器15推送第二稀释液提供动力。
对于清洗模块来说,其包括穿刺针18清洗模块,穿刺针18清洗模块包括连通的第一二位三通阀17和第一隔膜泵6,还包括清洗液桶2,第一二位三通阀17的第二通道通过外壁清洗支管和拭子19连通,拭子19和穿刺针18连通,以清洗穿刺针18的外壁;第一二位三通阀17的第一通道和第一隔膜泵6相连,并经过第一微量注射泵23通过内壁清洗支管和穿刺针18连通,第一微量注射泵23不工作,第一隔膜泵6提供动力以清洗穿刺针18的内壁。
具体地,第一隔膜泵6工作时,将第一二位三通阀17第二通道打开,清洗液通过外壁清洗支管到达拭子19的进液口,通过穿刺针18上下移动对穿刺针18外壁进行清洗;将第一二位三通阀17第一通道打开,清洗液桶2内的清洗液通过内壁清洗支管从穿刺针18顶端注入穿刺针18内壁,对穿刺针18内壁进行清洗。这样就完成了对穿刺针18从内到外的清洗。
清洗模块还包括吸样针20清洗模块,吸样针20清洗模块包括和第二隔膜泵9连通的二位二通阀16、第二微量注射泵22;二位二通阀16的第二通道和第二微量注射泵22相连,第二微量注射泵22通过内壁清洗支管和吸样针20相连;第一隔膜泵6工作时,将二位二通阀16第二通道打开,清洗液桶2内的清洗液通过内壁清洗支管从吸样针20顶端注入吸样针20内壁,对吸样针20内壁进行清洗。
清洗模块包括稀释容器清洗模块,稀释容器清洗模块包括和清洗液桶2依次连通的第三隔膜泵8、第二二位三通阀11,第二二位三通阀11的第一通道和第一稀释容器14的第一清洗液进液口142相连,以对第一稀释容器14进行清洗;第二二位三通阀11的第二通道和第二稀释容器15的第二清洗液进液口151相连,以对第二稀释容器15进行清洗。
当第三隔膜泵8工作时,将第二二位三通阀11第一通道打开,清洗液桶2内的清洗液从第一清洗液注入口注入第一稀释容器14中进行清洗;将第二二位三通阀11第二通道打开,清洗液从第二清洗液进液口151注入第二稀释容器15中进行清洗。可见,隔膜泵用于吸取和注射清洗液。
清洗完成后,需进行废液排出;废液排出模块包括稀释废液模块和穿刺针18废液模块,稀释废液模块和第一稀释模块、第二稀释模块连通,穿刺针18废液模块和清洗模块连通。
具体地,稀释废液模块包括废液桶3、第三二位三通阀12,第三二位三通阀12分别和第一稀释容器14、第二稀释容器15连通;第一稀释容器14的废液口143通过第三二位三通阀12的第一通道和废液桶3相连,第二稀释容器15的废液口152通过第三二位三通阀12第二通道和废液桶3相连。
第一稀释容器14稀释后,通过清洗模块清洗,清洗后的废液从第一稀释容器14的废液口143流出,并通过第三二位三通阀12的第一通道流入废液桶3;同理,第二稀释容器15稀释后,通过清洗模块清洗,清洗后的废液从第二稀释容器15的废液口152流出,并通过第三二位三通阀12的第二通道流入废液桶3。
穿刺针18废液管路连通废液桶3、第四隔膜泵5、拭子19和穿刺针18;具体地,穿刺针18废液模块包括第四隔膜泵5以及连通第一稀释容器14和第二稀释容器15的第五隔膜泵10,第五隔膜泵10还连通第三二位三通阀12第一通道;废液桶3和穿刺针18通过第四隔膜泵5连通,以排出穿刺针18的外壁清洗废液;穿刺针18的内壁清洗废液注入第一稀释容器14中,并通过第五隔膜泵10注入废液桶3中;吸样针20的内壁清洗废液注入第二稀释容器15中,并通过第三二位三通阀12的第二通道注入废液桶3连通。
第四隔膜泵5工作时,穿刺针18的外壁清洗废液从拭子出液口192注入废液桶3中;穿刺针18的内壁清洗废液注入第一稀释容器14中,吸样针20内壁清洗废液注入第二稀释容器15中;第五隔膜泵10工作时,将第三二位三通阀12第一通道打开,第一稀释容器14中废液通过过滤器13、再经过第五隔膜泵10注入废液桶3中。
综上,本申请的液路系统,其控制过程如下:
样本稀释:根据样本所需的测试项目分别在第一稀释容器14和第二稀释容器15中进行不同比例的稀释。当样本在第一稀释容器14中稀释时,通过定量泵7抽拉和推送将第一稀释液注入第一稀释容器14中,并对第一稀释液和样本进行混匀;当样本在第二稀释容器15中稀释时,通过第二微量注射泵22和吸样针20将第二稀释液注入到第二稀释容器15中,并对样本和稀释液进行混匀。稀释完成后,吸样针20从第一稀释容器14或第二稀释容器15中将稀释后的样本转移至样本垫以备检测。
穿刺针18和吸样针20清洗:通过控制第一二位三通阀17第一通道开启,第一隔膜泵6工作对穿刺针18内壁进行清洗;通过控制第一二位三通阀17第二通道的开启,第一隔膜泵6工作,连通拭子进液口191对穿刺针18外壁进行清洗。通过控制二位二通阀16上第二通道开启,第二隔膜泵9工作对吸样针20内壁进行清洗。
稀释容器清洗:第三隔膜泵8工作,分别控制第二二位三通阀11第一通道或第二通道开启实现第一稀释容器14或第二稀释容器15清洗。
废液排出:第四隔膜泵5开启,通过拭子出液口192排出穿刺针18外壁清洗废液;第五隔膜泵10工作,分别控制第三二位三通阀12的第一通道或第二通道开启实现第一稀释容器14或第二稀释容器15中废液排出,过滤器13对废液中杂质过滤后排出,防止对管路上的第五隔膜泵10造成损伤。
以上所述仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请的保护范围,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种免疫定量分析仪的液路系统,其特征在于,包括:相互连接的穿刺吸样模块、第一稀释模块、第二稀释模块、清洗模块和废液排出模块,所述穿刺吸样模块和所述清洗模块用于分别连接穿刺针(18)、所述第一稀释模块、第二稀释模块和所述清洗模块用于分别连接吸样针(20);
所述穿刺针(18)对样本管穿刺并从所述样本管中吸取样本,将所述样本转移到所述第一稀释模块或所述第二稀释模块中待稀释,转移后通过所述清洗模块清洗所述穿刺针(18);所述第一稀释模块或所述第二稀释模块稀释所述样本后,所述吸样针(20)从所述第一稀释模块或所述第二稀释模块中将稀释后的所述样本转移到样本垫上,转移后通过所述清洗模块清洗所述吸样针(20)、所述第一稀释模块和所述第二稀释模块;
所述废液排出模块和所述第一稀释模块、所述第二稀释模块、所述清洗模块连通,用于排出清洗后的废液。
2.根据权利要求1所述的免疫定量分析仪的液路系统,其特征在于,所述穿刺吸样模块上设置有和所述穿刺针(18)连通的第一微量注射泵(23),所述第一微量注射泵(23)为所述穿刺针(18)提供吸取样本的动力。
3.根据权利要求2所述的免疫定量分析仪的液路系统,其特征在于,所述第一稀释模块包括依次连通的第一稀释液桶(1)、定量泵(7)、第一稀释容器(14),样本转移到所述第一稀释容器(14)后,通过所述定量泵(7)从所述第一稀释液桶(1)中抽拉吸取定量的第一稀释液,所述定量泵(7)将所述第一稀释液注入到所述第一稀释容器(14)中进行样本稀释;
所述第二稀释模块包括依次连通的二位二通阀(16)、第二微量注射泵(22)、第二稀释容器(15),还包括第二稀释液桶(21),所述第二微量注射泵(22)和所述吸样针(20)连通;所述二位二通阀(16)的第一通道和所述第二微量注射泵(22)连通,所述吸样针(20)运动到所述第二稀释液桶(21)中时,通过所述第二微量注射泵(22)以使所述吸样针(20)吸取定量的第二稀释液,所述吸样针(20)运动到所述第二稀释容器(15)中,通过所述第二微量注射泵(22)将所述第二稀释液从所述吸样针(20)注入到所述第二稀释容器(15)中进行样本稀释。
4.根据权利要求3所述的免疫定量分析仪的液路系统,其特征在于,所述第一稀释模块还包括设置于所述定量泵(7)和所述第一稀释容器(14)之间的气泡传感器(4),所述气泡传感器(4)用于检测管路上的气泡。
5.根据权利要求3所述的免疫定量分析仪的液路系统,其特征在于,所述清洗模块包括穿刺针(18)清洗模块,所述穿刺针(18)清洗模块包括连通的第一二位三通阀(17)和第一隔膜泵(6),还包括清洗液桶(2),所述第一二位三通阀(17)的第二通道通过外壁清洗支管和拭子(19)连通,所述拭子(19)和所述穿刺针(18)连通,以清洗所述穿刺针(18)的外壁;所述第一二位三通阀(17)的第一通道和所述第一微量注射泵(23)连通,所述第一微量注射泵(23)通过内壁清洗支管和所述穿刺针(18)连通,以清洗所述穿刺针(18)的内壁。
6.根据权利要求5所述的免疫定量分析仪的液路系统,其特征在于,所述清洗模块还包括吸样针(20)清洗模块,所述吸样针(20)清洗模块包括和第二隔膜泵(9)连通的二位二通阀(16)、第二微量注射泵(22);所述二位二通阀(16)的第二通道和所述第二微量注射泵(22)相连,所述第二微量注射泵(22)通过所述内壁清洗支管和所述吸样针(20)相连,以对所述吸样针(20)内壁进行清洗。
7.根据权利要求5所述的免疫定量分析仪的液路系统,其特征在于,所述清洗模块包括稀释容器清洗模块,所述稀释容器清洗模块包括和所述清洗液桶(2)依次连通的第三隔膜泵(8)、第二二位三通阀(11),所述第二二位三通阀(11)的第一通道和所述第一稀释容器(14)的第一清洗液进液口(142)相连,以对所述第一稀释容器(14)进行清洗;所述第二二位三通阀(11)的第二通道和所述第二稀释容器(15)的第二清洗液进液口(151)相连,以对所述第二稀释容器(15)进行清洗。
8.根据权利要求3所述的免疫定量分析仪的液路系统,其特征在于,所述废液排出模块包括稀释废液模块和穿刺针(18)废液模块,所述稀释废液模块和所述第一稀释模块、所述第二稀释模块连通,所述穿刺针(18)废液模块和所述清洗模块连通。
9.根据权利要求8所述的免疫定量分析仪的液路系统,其特征在于,所述稀释废液模块包括废液桶(3)、第三二位三通阀(12),所述第一稀释容器(14)的废液口(143)通过所述第三二位三通阀(12)的第一通道和所述废液桶(3)连通,所述第二稀释容器(15)的废液口(152)通过所述第三二位三通阀(12)的第二通道和所述废液桶(3)连通。
10.根据权利要求9所述的免疫定量分析仪的液路系统,其特征在于,所述穿刺针(18)废液模块包括第四隔膜泵(5)以及连通所述第一稀释容器(14)和所述废液桶(3)的第五隔膜泵(10),所述第五隔膜泵(10)还连通第三二位三通阀(12)第一通道;所述废液桶(3)和所述穿刺针(18)通过所述第四隔膜泵(5)连通,以排出所述穿刺针(18)的外壁清洗废液;所述穿刺针(18)的内壁清洗废液注入所述第一稀释容器(14)中,并通过所述第五隔膜泵(10)注入所述废液桶(3)中;所述吸样针(20)的内壁清洗废液注入所述第二稀释容器(15)中,并通过所述第三二位三通阀(12)的第二通道注入所述废液桶(3)连通。
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