CN116510922B - 血样分离载具、分离装置和分离方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种血样分离载具、分离装置和分离方法,属于血样分离技术领域,血样分离载具包括承载层和盖板;承载层设有中心孔;承载层的顶面开设有多个离心单元槽;离心单元槽包括沿承载层的径向向外顺次连接的进样腔、清液室、连接通道和废液室;清液室与废液室之间还连接有泄压通道;清液室靠近中心孔的一侧还设有取样腔;盖板封闭在承载层的顶面;盖板上设有进样通孔和取样通孔;取样腔与进样腔环绕中心孔间隔设置,且取样腔与进样腔内均设有至少一层夹层结构;分离装置包括血样分离载具,分离方法采用分离装置。本发明提供的血样分离载具、分离装置和分离方法使血液样本分离纯度高,且可避免血液飞溅问题。
Description
技术领域
本发明属于血样分离技术领域,更具体地说,是涉及一种血样分离载具、分离装置和分离方法。
背景技术
血液是临床检验最常用的样本之一,通过生化、免疫等多种检测手段可从血液中获取被试者的多种生理病理信息,为临床诊断和治疗提供依据。在对血液进行检测时,需要在血液样本的预处理阶段将血液中的各组分进行分离,以便对分离后的血液组分进行后续检测。
现阶段常通过采血管收集血液样本,并将悬液样本置入离心机中进行离心分离处理,以得到各组分的样本;采用现有技术中的分离装置和血液载具获取组份样本时,一方面,得到的组份样本的纯度不高,影响后续检测的准确性;另一方面,血液在例行过程中易产生飞溅,易发生血液浪费和环境污染的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种血样分离载具、分离装置和分离方法,旨在解决现有技术中对血液分离过程中存在的样本纯度低,且易产生血液飞溅和环境污染的问题。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:
第一方面,本发明提供一种血样分离载具,包括:
承载层,设有用于固定在离心机构上的中心孔;所述承载层的顶面向下开设有多个环绕所述中心孔间隔设置的离心单元槽;所述离心单元槽包括沿所述承载层的径向向外顺次连接的进样腔、清液室、连接通道和废液室;所述清液室与所述废液室之间还连接有泄压通道;所述清液室靠近所述中心孔的一侧还设有取样腔;
盖板,封闭在所述承载层的顶面;所述盖板上设有与所述取样腔和所述进样腔上下位置分别对应的进样通孔和取样通孔;
其中,所述取样腔与所述进样腔环绕所述中心孔间隔设置,且所述取样腔与所述进样腔内均设有至少一层夹层结构。
结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述夹层结构包括:
环形台阶面,设于所述取样腔/所述进样腔的顶部,且位于所述承载层的顶面的下方;所述环形台阶面沿所述取样腔/所述进样腔的径向水平向外延伸;
环形挡板,平行且间隔设于所述环形台阶面上方;所述环形挡板的顶面与所述承载层的顶面平齐;
其中,所述环形台阶面和所述环形挡板之间形成第一腔体,所述第一腔体的内腔直径大于所述取样腔的内腔直径/所述进样腔的内腔直径。
结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述连接通道设于所述废液室沿所述离心机构的转动方向的后方。
示例性的,所述连接通道包括:
上升坡道,呈半锥体通道的结构;所述上升坡道的一端与所述清液室的一端连接,另一端倾斜向上设置;
水平通道,一端与所述上升坡道的上端连接,另一端水平延伸至所述废液室上端,并与所述废液室连通。
本申请实施例所示的方案,与现有技术相比,可在进样腔内添加血液样品,以便通过离心机构对血液样品进行离心,使得血液样品中各组分按照重量核密度分离开来,其中密度较大的血细胞离心至远离中心孔的废液室内,密度较小的血浆组分分布在清液室内,并在离心过程完成后,清液室内的血浆组分在惯性作用下流入取样腔内,以便取样本申请提供的载具在进行离心分离时可有效提高样本纯度;并通过在承载层上设置盖板,以覆盖在离心单元槽上,避免承载层随离心机构转动时,血液样品飞出;且通过在取样腔和进样腔内设置夹层,以避免取样腔和进样腔内的血液样品或离心后的组分从取样通孔中飞溅出来,从而避免造成环境污染的问题。
第二方面,本发明还提供一种分离装置,所述分离装置包括:
离心机构,设有离心座;所述离心座上连接有所述血样分离载具;所述离心机构的两侧分别设有血液存放座和样品存放座;定义所述血液存放座和所述样品存放座的间隔设置方向为第一方向;
输送机构,置于所述离心机构上方;所述输送机构上连接有送样机构和取样机构,所述送样机构靠近所述血液存放座的一侧,所述取样机构靠近所述样品存放座的一侧;
防护组件,罩设在所述离心座上,且与所述离心机构沿所述第一方向滑动连接;所述防护组件具有罩设在所述血样分离载具上的防护状态,所述防护组件还具有滑动至所述离心座一侧的加样状态;以及
驱动组件,设于所述离心机构一侧,且与所述防护组件连接;所述驱动组件用于带动所述防护组件在所述离心机构上滑动。
结合第二方面,在一种可能的实现方式中,所述驱动组件包括:
支撑架,设于所述离心机构与所述血液存放座之间;
转动驱动件,设于所述支撑架上;以及
传动件,主动端与所述转动驱动件的动力输出端连接,从动端与所述防护组件连接;所述传动件的从动端具有沿所述第一方向移动的第一自由度。
一些实施例中,所述传动件包括:
第一齿轮,设于所述转动驱动件的动力输出端,并形成所述主动端;
第二齿轮,沿垂直于所述第一方向间隔设于所述第一齿轮一侧,且与所述第一齿轮啮合传动;所述第二齿轮中心设有沿所述第一方向贯通设置的内螺纹孔;
传动丝杠,一端穿入所述内螺纹孔内,且与所述第二齿轮旋接;所述传动丝杠的另一端沿所述第一方向延伸设置,且与所述防护组件转动连接,并形成所述从动端。
结合第二方面,在一种可能的实现方式中,所述分离装置还包括限位组件,所述限位组件设于所述防护组件下方,所述限位组件用于在所述防护组件处于所述防护状态时限位在所述防护组件上。
一些实施例中,所述限位组件包括:
固定块,设于所述防护组件下方;所述固定块内设有容纳腔;
伸缩驱动件,置于所述容纳腔内,且所述伸缩驱动件的伸缩端沿竖直方向向上设置;
限位杆,一端固定在所述伸缩驱动件的伸缩端,另一端向上伸出所述容纳腔;所述限位杆用于卡接在所述防护组件上;以及
弹性件,置于所述容纳腔内,且套设在所述限位杆上;所述弹性件的上端抵接在所述容纳腔的上腔壁上,下端固定在所述伸缩驱动件的伸缩端;
其中,在所述防护组件处于所述防护状态时,所述伸缩驱动件用于带动所述限位杆向上卡接在所述防护组件上。
本申请提供的分离装置,由于采用上述血样分离载具,因而具备上述血样分离载具的所有有益效果,可提高样本纯度,且还设有防护组件,可进一步避免血液飞溅和环境污染问题的发生。
第三方面,本发明还提供一种分离方法,采用上述分离装置,包括以下步骤:
S1.使所述防护组件处于所述加样状态;所述输送机构带动所述送样机构将所述血液存放座上存放的血液样品添加至所述血样分离载具的取样腔内;
S2.使所述防护组件处于所述防护状态;
S3.所述离心机构通过所述离心座带动所述血样分离载具进行加速离心,使血液样品进入所述清液室、所述连接通道和所述废液室;
S4.所述离心机构通过所述离心座带动所述血样分离载具进行匀速离心,使血液样品中各组分分离;
S5.所述离心机构减速急停,使所述血液样品中各组分保持分离状态;
S6.使所述防护组件处于所述加样状态;所述输送机构带动所述取样机构将所述取样腔内的组分提取至所述样品存放座内。
本申请提供的分离方法,由于采用上述分离装置,因而具备上述分离装置的所有有益效果,可提高样本纯度,并有效避免血液飞溅和环境污染问题的发生。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的承载层的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的盖板的结构示意图;
图3为本发明实施例提供的离心单元槽的俯视结构示意图;
图4为本发明实施例提供的离心单元槽的剖面结构示意图;
图5为图4中A-A处的局部剖面结构示意图;
图6为本发明实施例提供的分离装置的结构示意图;
图7为本发明实施例提供的离心机构和防护组件的结构示意图;
图8为附图7中A处的局部放大结构示意图。
图中:
1、承载层;11、中心孔;12、离心单元槽;121、进样腔;122、清液室;123、连接通道;1231、上升坡道;1232、水平通道;124、废液室;125、泄压通道;126、取样腔;127、夹层结构;1271、环形台阶面;1272、环形挡板;1273、第一腔体;
2、盖板;21、进样通孔;22、取样通孔;
3、离心机构;31、离心座;
4、血液存放座;
5、所述样品存放座;
6、输送机构;61、送样机构;62、取样机构;
7、防护组件;71、固定件;72、防护罩;
8、驱动组件;81、支撑架;82、转动驱动件;83、传动件;831、第一齿轮;832、第二齿轮;833、传动丝杠;
9、限位组件;91、固定块;911、容纳腔;92、伸缩驱动件;93、限位杆;94、弹性件。
具体实施方式
为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
需要说明的是,当元件被称为“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者间接在该另一个元件上。需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“顶”、“底”“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,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。
术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更若干个该特征。在本发明的描述中,“若干个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
为方便理解,本申请中采用附图6中的箭头A所示的方向为第一方向。
请一并参阅图1至图8,现对本发明提供的血样分离载具、分离装置和分离方法进行说明。所述血样分离载具包括承载层1和盖板2;承载层1设有用于固定在离心机构3上的中心孔11;承载层1的顶面向下开设有多个环绕中心孔11间隔设置的离心单元槽12;离心单元槽12包括沿承载层1的径向向外顺次连接的进样腔121、清液室122、连接通道123和废液室124;清液室122与废液室124之间还连接有泄压通道125;清液室122靠近中心孔11的一侧还设有取样腔126;盖板2封闭在承载层1的顶面;盖板2上设有与取样腔126和进样腔121上下位置分别对应的进样通孔21和取样通孔22;其中,取样腔126与进样腔121环绕中心孔11间隔设置,且取样腔126与进样腔121内均设有至少一层夹层结构127。
需要理解的是,本申请中提供的盖板2用于封闭在承载层1的顶面,盖板2上的进样通孔21和取样通孔22用于方便添加血液样品和提取取样腔126内的清液样品。
优选的,盖板2选用厚度小于1mm的薄层,承载层1选用厚度不小于4mm的厚层。
需要说明的是,泄压通道125主要作用在于离心过程中及时将废液室124内的气体排除,避免废液室124处于高压状态,导致样本在进入废液室124时产生大量气泡,使样本有外溢的风险;进一步的,为了节省样本量,同时考虑到工艺加工难度和成本,优选的,该泄压通道125宽0.5mm,深0.3mm。
优选的,废液室124容积不小于血液样品量的70%。
本发明提供的血样分离载具,与现有技术相比,可在进样腔121内添加血液样品,以便通过离心机构3对血液样品进行离心,使得血液样品中各组分按照重量核密度分离开来,其中密度较大的血细胞离心至远离中心孔11的废液室124内,密度较小的血浆组分分布在清液室122内,并在离心过程完成后,清液室122内的血浆组分在惯性作用下流入取样腔126内,以便取样本申请提供的载具在进行离心分离时可有效提高样本纯度;并通过在承载层1上设置盖板2,以覆盖在离心单元槽12上,避免承载层1随离心机构3转动时,血液样品飞出;且通过在取样腔126和进样腔121内设置夹层,以避免取样腔126和进样腔121内的血液样品或离心后的组分从取样通孔22中飞溅出来,从而避免造成环境污染的问题。
请参阅图4及图5,在一些可能的实施例中,夹层结构127包括环形台阶面1271和环形挡板1272;环形台阶面1271设于取样腔126/进样腔121的顶部,且位于承载层1的顶面的下方;环形台阶面1271沿取样腔126/进样腔121的径向水平向外延伸;环形挡板1272平行且间隔设于环形台阶面1271上方;环形挡板1272的顶面与承载层1的顶面平齐;其中,环形台阶面1271和环形挡板1272之间形成第一腔体1273,第一腔体1273的内腔直径大于取样腔126的内腔直径/进样腔121的内腔直径。
通过设置上述环形台阶面1271和环形挡板1272,可在离心过程中,避免血液样本从取样腔126和进样腔121的顶部外溢至盖板2外面,导致血液飞溅和环境污染的现象发生。具体地,位于取样腔126和进样腔121的顶部的血液样品在离心过程中会向上移动至第一腔体1273内,并被环形挡板1272拦截,故而可避免飞溅现象的发生。
进一步的,通过设置该夹层结构127,还可有效防止离心后的血浆组分回流至清液室122内。
优选的,该夹层结构127中第一腔体1273的厚度在0.7-1.5mm之间。
示例性的,取样腔126和进样腔121到中心孔11的距离相等。
请参阅图4,在一些可能的实施例中,连接通道123设于废液室124沿离心机构3的转动方向的后方。
具体地,若离心机构3带动承载层1逆时针旋转,则连接通道123位于废液室124的逆时针方向上的后端,若离心机构3带动承载层1顺时针旋转,则连接通道123位于废液室124的顺时针方向上的后端。
通过设置连接通道123的位置,以放置离心结束时,废液室124内的血细胞在惯性作用下沿着连接通道123回流至清液室122内。
请参阅图4,示例性的,连接通道123包括上升坡道1231和水平通道1232;上升坡道1231呈半锥体通道的结构;上升坡道1231的一端与清液室122的一端连接,另一端倾斜向上设置;水平通道1232的一端与上升坡道1231的上端连接,另一端水平延伸至废液室124上端,并与废液室124连通。
具体地,水平通道1232呈半柱体通道的结构;通过设置上升坡道1231,使得水平通道1232与废液室124的上端连通,从而避免沉淀在废液室124内的密度较大的血细胞回流至清液室122内;优选的,连接通道123的深度与废液室124的深度比值小于0.3。
可选的,上升坡道1231的底壁与承载层1顶面之间的夹角小于或等于80°。
请参阅图6及图7,本发明还提供一种分离装置,分离装置包括离心机构3、输送机构6、防护组件7和驱动组件8;离心机构3设有离心座31;离心座31上连接有血样分离载具;离心机构3的两侧分别设有血液存放座4和样品存放座5;定义血液存放座4和样品存放座5的间隔设置方向为第一方向;输送机构6置于离心机构3上方;输送机构6上连接有送样机构61和取样机构62,送样机构61靠近血液存放座4的一侧,取样机构62靠近样品存放座5的一侧;防护组件7罩设在离心座31上,且与离心机构3沿第一方向滑动连接;防护组件7具有罩设在血样分离载具上的防护状态,防护组件7还具有滑动至离心座31一侧的加样状态;驱动组件8设于离心机构3一侧,且与防护组件7连接;驱动组件8用于带动防护组件7在离心机构3上滑动。
需要说明的是,本申请中采用的离心机构3用于对承载层1进行离心操作,以使血液样品中各组分分离,该离心机构3的工作原理和各驱动结构均属于现有技术。
另外,送样机构61用于将存放在血液存放座4内的血液样品提取出来,并添加至进样腔121内;取样机构62用于将取样腔126内离心得到的血浆组分提取出来并存放至样品存放座5内;该输送机构6用于带动送样机构61和取样机构62移动,以便实现血液样品的添加和血浆组分的取样收集过程,且该送样机构61、取样机构62和输送机构6的工作原理和具体结构均属于现有技术。
示例性的,该防护组件7设于离心机构3的安装座上,该安装座上转动连接有上述离心座31;防护组件7包括固定件71和防护罩72,固定件71固定在安装座上,且靠近样品存放座5一侧,防护罩72沿第一方向滑动连接在安装座上,且靠近血液存放座4一侧,且防护罩72用于滑动至与固定件71插接处,并形成罩设在离心座31上的罩体结构,以防止血液飞溅。
本申请提供的分离装置,由于采用上述血样分离载具,因而具备上述血样分离载具的所有有益效果,可提高样本纯度,且还设有防护组件7,可进一步避免血液飞溅和环境污染问题的发生。
示例性的,该驱动组件8还可以是驱动气缸和支撑平台,支撑平台用于支撑驱动气缸,该驱动气缸用于带动防护组件7滑动;需要说明的是,该实施例中采用的驱动气缸用于带动防护组件7在短距离内滑动。
请参阅图7,在一些可能的实施例中,驱动组件8包括支撑架81、转动驱动件82和传动件83;支撑架81设于离心机构3与血液存放座4之间;转动驱动件82设于支撑架81上;传动件83的主动端与转动驱动件82的动力输出端连接,从动端与防护组件7连接;传动件83的从动端具有沿第一方向移动的第一自由度。
转动驱动件82用于驱动传动件83动作,以使传动件83带动防护组件7沿第一方向滑动,以罩设在离心座31上,或远离离心座31,以方便进样和取样操作。
请参阅图7,一些实施例中,传动件83包括第一齿轮831、第二齿轮832和传动丝杠833;第一齿轮831设于转动驱动件82的动力输出端,并形成主动端;第二齿轮832沿垂直于第一方向间隔设于第一齿轮831一侧,且与第一齿轮831啮合传动;第二齿轮832中心设有沿第一方向贯通设置的内螺纹孔;传动丝杠833的一端穿入内螺纹孔内,且与第二齿轮832旋接;传动丝杠833的另一端沿第一方向延伸设置,且与防护组件7转动连接,并形成从动端。
需要理解的是,转动驱动件82用于带动第一齿轮831转动,并使第一齿轮831带动第二齿轮832转动,进而使穿设在第二齿轮832内的传动丝杠833沿第一方向旋动,从而带动防护组件7沿第一方向滑动。
可选的,传动丝杠833与防护组件7之间通过连接轴承转动连接。
通过设置上述支撑架81、转动驱动件82和传动件83,可通过调整传动丝杠833的长度来调整防护组件7的滑动距离,方便实现较长距离的滑动。
可选的,支撑架81上设置箱体,箱体用于罩设在转动驱动件82和传动件83上,且箱体不与防护组件7之间发生干涉;具体的结构可根据实际需要进行选择性设置。
请参阅图7及图8,在一些可能的实施例中,分离装置还包括限位组件9,限位组件9设于防护组件7下方,限位组件9用于在防护组件7处于防护状态时限位在防护组件7上。
通过设置限位组件9,可方便将防护组件7限位在防护状态。
请参阅图8,一些实施例中,限位组件9包括固定块91、伸缩驱动件92、限位杆93和弹性件94;固定块91设于防护组件7下方;固定块91内设有容纳腔911;伸缩驱动件92置于容纳腔911内,且伸缩驱动件92的伸缩端沿竖直方向向上设置;限位杆93一端固定在伸缩驱动件92的伸缩端,另一端向上伸出容纳腔911;限位杆93用于卡接在防护组件7上;弹性件94置于容纳腔911内,且套设在限位杆93上;弹性件94的上端抵接在容纳腔911的上腔壁上,下端固定在伸缩驱动件92的伸缩端;其中,在防护组件7处于防护状态时,伸缩驱动件92用于带动限位杆93向上卡接在防护组件7上。
具体地,固定块91固定在上述支撑架81上,且置于防护组件7下方。
在防护组件7处于防护状态时,伸缩驱动件92向上压紧弹性件94,并推动限位杆93向上伸出以将限位杆93卡接在防护组件7上;并在离心操作完成后,使伸缩驱动件92带动限位杆93向下移动,以使限位杆93置于防护组件7下方,解除限位;其中,弹性件94用于缓冲限位杆93的移动。
可选的,该伸缩驱动件92选用伸缩气缸或电动伸缩杆中的一种。
本发明还提供一种分离方法,采用上述分离装置,包括以下步骤:
S1.使防护组件7处于加样状态;输送机构6带动送样机构61将血液存放座4上存放的血液样品添加至血样分离载具的取样腔126内;
S2.使防护组件7处于防护状态;
S3.离心机构3通过离心座31带动血样分离载具进行加速离心,使血液样品进入清液室122、连接通道123和废液室124;
S4.离心机构3通过离心座31带动血样分离载具进行匀速离心,使血液样品中各组分分离;
S5.离心机构3减速急停,使血液样品中各组分保持分离状态;
S6.使防护组件7处于加样状态;输送机构6带动取样机构62将取样腔126内的组分提取至样品存放座5内。
进一步的,在防护组件7处于防护状态时,将限位组件9的限位杆93向上卡接在防护罩72上,并在离心操作完成后,解除防护组件7的限位状态。
本申请提供的分离方法,由于采用上述分离装置,因而具备上述分离装置的所有有益效果,可提高样本纯度,并有效避免血液飞溅和环境污染问题的发生。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (9)
1.血样分离载具,其特征在于,包括:
承载层,设有用于固定在离心机构上的中心孔;所述承载层的顶面向下开设有多个环绕所述中心孔间隔设置的离心单元槽;所述离心单元槽包括沿所述承载层的径向向外顺次连接的进样腔、清液室、连接通道和废液室;所述清液室与所述废液室之间还连接有泄压通道;所述清液室靠近所述中心孔的一侧还设有取样腔;
盖板,封闭在所述承载层的顶面;所述盖板上设有与所述取样腔和所述进样腔上下位置分别对应的进样通孔和取样通孔;
其中,所述取样腔与所述进样腔环绕所述中心孔间隔设置,且所述取样腔与所述进样腔内均设有至少一层夹层结构;
所述夹层结构包括环形台阶面和环形挡板;环形台阶面设于所述取样腔/所述进样腔的顶部,且位于所述承载层的顶面的下方;所述环形台阶面沿所述取样腔/所述进样腔的径向水平向外延伸;环形挡板平行且间隔设于所述环形台阶面上方;所述环形挡板的顶面与所述承载层的顶面平齐;其中,所述环形台阶面和所述环形挡板之间形成第一腔体,所述第一腔体的内腔直径大于所述取样腔的内腔直径/所述进样腔的内腔直径。
2.如权利要求1所述的血样分离载具,其特征在于,所述连接通道设于所述废液室沿所述离心机构的转动方向的后方。
3.如权利要求2所述的血样分离载具,其特征在于,所述连接通道包括:
上升坡道,呈半锥体通道的结构;所述上升坡道的一端与所述清液室的一端连接,另一端倾斜向上设置;
水平通道,一端与所述上升坡道的上端连接,另一端水平延伸至所述废液室上端,并与所述废液室连通。
4.分离装置,其特征在于,包括:
离心机构,设有离心座;所述离心座上连接有如权利要求1-3任一项所述的血样分离载具;所述离心机构的两侧分别设有血液存放座和样品存放座;定义所述血液存放座和所述样品存放座的间隔设置方向为第一方向;
输送机构,置于所述离心机构上方;所述输送机构上连接有送样机构和取样机构,所述送样机构靠近所述血液存放座的一侧,所述取样机构靠近所述样品存放座的一侧;
防护组件,罩设在所述离心座上,且与所述离心机构沿所述第一方向滑动连接;所述防护组件具有罩设在所述血样分离载具上的防护状态,所述防护组件还具有滑动至所述离心座一侧的加样状态;以及
驱动组件,设于所述离心机构一侧,且与所述防护组件连接;所述驱动组件用于带动所述防护组件在所述离心机构上滑动。
5.如权利要求4所述的分离装置,其特征在于,所述驱动组件包括:
支撑架,设于所述离心机构与所述血液存放座之间;
转动驱动件,设于所述支撑架上;以及
传动件,主动端与所述转动驱动件的动力输出端连接,从动端与所述防护组件连接;所述传动件的从动端具有沿所述第一方向移动的第一自由度。
6.如权利要求5所述的分离装置,其特征在于,所述传动件包括:
第一齿轮,设于所述转动驱动件的动力输出端,并形成所述主动端;
第二齿轮,沿垂直于所述第一方向间隔设于所述第一齿轮一侧,且与所述第一齿轮啮合传动;所述第二齿轮中心设有沿所述第一方向贯通设置的内螺纹孔;
传动丝杠,一端穿入所述内螺纹孔内,且与所述第二齿轮旋接;所述传动丝杠的另一端沿所述第一方向延伸设置,且与所述防护组件转动连接,并形成所述从动端。
7.如权利要求6所述的分离装置,其特征在于,所述分离装置还包括限位组件,所述限位组件设于所述防护组件下方,所述限位组件用于在所述防护组件处于所述防护状态时限位在所述防护组件上。
8.如权利要求7所述的分离装置,其特征在于,所述限位组件包括:
固定块,设于所述防护组件下方;所述固定块内设有容纳腔;
伸缩驱动件,置于所述容纳腔内,且所述伸缩驱动件的伸缩端沿竖直方向向上设置;
限位杆,一端固定在所述伸缩驱动件的伸缩端,另一端向上伸出所述容纳腔;所述限位杆用于卡接在所述防护组件上;以及
弹性件,置于所述容纳腔内,且套设在所述限位杆上;所述弹性件的上端抵接在所述容纳腔的上腔壁上,下端固定在所述伸缩驱动件的伸缩端;
其中,在所述防护组件处于所述防护状态时,所述伸缩驱动件用于带动所述限位杆向上卡接在所述防护组件上。
9.分离方法,采用如权利要求4-8任一项所述的分离装置,包括以下步骤:
S1.使所述防护组件处于所述加样状态;所述输送机构带动所述送样机构将所述血液存放座上存放的血液样品添加至所述血样分离载具的取样腔内;
S2.使所述防护组件处于所述防护状态;
S3.所述离心机构通过所述离心座带动所述血样分离载具进行加速离心,使血液样品进入所述清液室、所述连接通道和所述废液室;
S4.所述离心机构通过所述离心座带动所述血样分离载具进行匀速离心,使血液样品中各组分分离;
S5.所述离心机构减速急停,使所述血液样品中各组分保持分离状态;
S6.使所述防护组件处于所述加样状态;所述输送机构带动所述取样机构将所述取样腔内的组分提取至所述样品存放座内。
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