CN1779456A - 双插槽生物传感器测量方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种双插槽生物传感器测量方法,在感测装置的双槽中先插入code card(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件),对感测装置输入参数后,再插入试片激活感测装置,等待血液滴入于试片的反应区后,判断是否大于阀值,在大于阀值时,该感测装置进入第一阶段的试片的二电极通电,依code card(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)设定的时间输出电压后,第二阶段所设定时间结束,感测装置进入第三阶段依code card(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)设定读取电流值,由第三阶段所得的电流值依code card(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)设定方法运算结果,并在显示器上显示测量结果。

Description

双插槽生物传感器测量方法
技术领域
本发明涉及一种双插槽生物传感器测量方法,特别是一种可以依据试片种类来提供不同效果的参考电压给试片(Strip),例如单一电源,多电源,也可以不同种频率的切换,甚至可以提供锯齿波的波形,可以依照code card(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)给予的参数来决定,以达到一机多用效果的双插槽生物传感器。
背景技术
目前生物感测装置用以检测血液中所含的葡萄糖、胆固醇及血红素。在生物感测装置检验试片插入后,再将血液滴入到试片的反应区,让反应区的二电极通电,感测装置即对输入讯号进行测量分析,能够有效分析出葡萄糖、胆固醇及血红素浓度。
然而,随着科技不断进步下,有众多的生物感测装置被发展出来,而且测量的因素一直受到试片制作的影响,往往让生物感测装置内部硬件设计跟不上试片脚步,造成使用者需更换生物感测装置,要不然就是彼此的间所使用的试片皆无法互通使用,导致一种试片就必须搭配一种生物感测装置。而且,又有些生物感测装置本身无自我校正及检测的功能,因而时常出现测量错误。
发明内容
本发明的主要目的是提供一种双插槽生物传感器测量方法,使生物感测装置可以依据试片种类来提供不同效果的参考电压,更可以依照code card(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)给予的参数来决定,以达到一机多用效果,同时还可以避免因试片特性变化而须更动到仪器的设计,或需回厂重新调教。
本发明的另一目的是提供校正及检测功能,可藉由calibrate card插入后,自我校正及检测感测装置线性的功能,以防止感测装置零件老化,造成测量错误。
本发明的再一目的是使感测装置具有自动计算试片是否到期的功能,藉此来提醒使用者试片已过期,避免使用者使用过期试片,而造成测量错误。
本发明的又一目的是,在于试片插入后,依试片所输入的参数,可以判断使试片为何种种类的试片。
为达上述的目的,本发明的双插槽生物传感器测量方法,在感测装置的双槽中先插入code card(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)对感测装置输入参数后,再插入试片激活感测装置,等待血液滴入于试片的反应区后,判断是否大于阀值,在大于阀值时,该感测装置进入第一阶段的试片的二电极通电,依code card(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)设定的时间输出电压后,第二阶段所设定时间结束,感测装置进入第三阶段依code card(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)设定读取电流值,由第三阶段所得的电流值依code card(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)设定方法运算结果,并在显示器上显示测量结果。
下面结合附图对本发明进行详细说明。
附图说明
图1是本发明的双插槽生物传感器外观示意图;
图2是本发明的双插槽生物传感器的电路方块示意图;
图3是本发明的双插槽生物传感器的控制流程示意图;
图4是本发明的参考电源控制波形示意图;
图5是本发明的获取结果的第一种方法波形示意图;
图6是本发明的获取结果的第二种方法波形示意图。
附图标记说明:生物感测装置1;电路2;电源控制21;参考电压22;温度传感器23;微处理器24;显示器25;输入单元26;可重复读/写存储器27;试片3;反应区31;二电极32、33;code card(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)4;第一阶段5;第二阶段6;第三阶段7;面积A。
具体实施方式
请参阅图1所示的本发明的双插槽生物感测装置外观及电路方块与控制流程示意图。如图所示,本发明的双插槽生物感测装置测量方法主要是于生物感测装置1提供两插槽11、12,可以左右采写,甚至可以由code card(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)4决定是否一插槽只能测量一种试片(Strip)3,以防止人为疏忽的错误结果。
上述的生物感测装置1可以依据试片(Strip)3种类来提供不同效果的参考电压给试片(Strip)3,例如单一电源,多电源,也可以不同种频率的切换,甚至可以提供锯齿波的波形,可以依照code card(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)4给予的参数来决定,以达到一机多用效果,同时还可以避免因试片(Strip)3特性变化而须更动到仪器的设计,或需回厂重新调教。
上述配置于双插槽生物感测装置1内部的电路2至少包括一电源控制21、一参考电压22、一温度传感器23、一微处理器24,以及与微处理器24连接的显示器25、输入单元26及可重复读/写存储器27所构成,由于电路2为传统技术,在此不多做详细描述,仅对本发明所加载于电路2的软件程序如而进行双插槽的测量进行说明。
双插槽生物感测装置1在使用时,先插入code card(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)4对感测装置1输入参数后,再插入试片(Strip)3激活感测装置1,等待血液滴入于试片(Strip)3的反应区31后,判断是否大于阀值;若判断不大于阀值时,回至等待状态;若是判断大于阀值时,该感测装置1进入第一阶段试片(Strip)3的二电极32、33通电,依code card(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)4设定的时间输出电压后,第二阶段所设定时间结束,感测装置1进入第三阶段依code card(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)4设定读取电流值,由第三阶段所得的电流值依code card(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)4设定方法运算结果,并在显示器25上显示测量结果。
请参阅图4、图5、图6所示的本发明的参考电源控制波形及获取结果的第一、二种方法波形示意图。如图所示,图4的参考电源控制波形分为三阶段,第一阶段5为等待血液滴入,第二阶段6为等待试片3反应时间,第三阶段为试片3反应完全可以抓取结果。
第一阶段5为试片3上二电极32、33(如图1所示)通电,设定电压。因二电极32、33间为断路,对感测装置1所测量到的电流值应低于codecard(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)4内所设定的阀值,在血液滴入后,会使二电极32、33形成通路,此时感测装置1会进入到第二阶段6。
血液滴入后进入第二阶段6,因为测定的目标物不同,会有不同的反应时间,如测定血液中的葡萄糖,其反应时间为4~20秒;测定血液中的胆固醇,其反应时间为90~180秒;测定血液中的血红素,其反应时间为30~120秒;这些时间设定,会在出货前,依试片3种类设定于codecard(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)4内。
第三阶段7则是在第二阶段6所测定的时间结束后开始计算,其参数会在出货前,依试片3种类设定于code card(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)4内。由测量仪提供电压其范围在100~500mV,但是其电压设定会低于第一阶段5的电压50~100mV。通电时间因为测定的目标不同而不同,如测定血液中的葡萄糖,其反应时间为5~20秒;测定血液中的胆固醇,其反应时间为5~30秒;测定血液中的血红素,其反应时间为5~60秒;这些时间设定,会在出货前,依试片种类设定于codecard(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)4内的存储器(EEPROM)中。
在第三阶段7施加电压的同时,测量试片3的二个电极32、33间的电流值,此为试片3上的试剂与测定物反应所得。
因此,第三阶段试片3反应完全可抓取结果,如图5的第一个获取结果方法,是利用积分公式求得,在经补偿,即可算出结果。其积分公式为
面积A=∫di/dt
举例来说以测定血液中得葡萄糖浓度为50,100,150,200mg/dL,所得到的积分值为5000,10000,15000,20000。由线性回归可得到
血液中葡萄糖浓度(mg/dL)=0.01×面积A
若滴入一个未知浓度的血液样品所得到面积为18000,代入葡萄糖浓度(mg/dL)=0.01×面积A,即得到其葡萄糖浓度为180mg/dL。
而第二个获取结果方法,是利用固定时间来抓取结果相加后,在经补偿或转换,即可算出结果。如图6所示;举例来说以测定血液中得葡萄糖浓度为50mg/dL,若使用每0.5秒读取一点电流值,总反应时间为5秒,所以得到的电流值为9组(第0.5秒,第1.0秒,第1.5秒,第2.0秒,第2.5秒,第3.0秒,第3.5秒,第4.0秒,第4.5秒,第5.0秒)其和为500,当浓度为100,150,200mg/dL,所得到的和分别为1000,1500,2000。由线性回归可得到
血液中葡萄糖浓度(mg/dL)=0.1×面积A
若滴入一个未知浓度的血液样品所得到面积为1800,代入葡萄糖浓度(mg/dL)=0.1×面积A,即得到其葡萄糖浓度为180mg/dL。
进一步,在于本发明具有校正及检测功能,可藉由calibrate card插入后,自我校正及检测感测装置线性的功能,以防止感测装置零件老化,造成测量错误。
再进一步,在于本发明的感测装置具有自动计算试片是否到期的功能,藉此来提醒使用者试片已过期,避免使用者使用过期试片,而造成测量错误。
更进一步,在于试片插入后,依试片所输入的参数,可以判断使试片为何种种类的试片。
上述仅为本发明的较佳实施例,并非用来限定本发明实施的范围。因此凡依本发明的权利要求所做的均等变化与修饰,皆属于本本发明的保护范围。

Claims (12)

1、一双插槽生物传感器测量方法,包括:
a)、先插入code card(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)对感测装置输入参数后,再插入试片激活感测装置;
b)、等待血液滴入于试片的反应区后,判断是否大于阀值,若大于阀值,该感测装置进入第一阶段试片的二电极通电,依code card(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)设定的时间输出电压后,第二阶段所设定时间结束;
c),第二阶段所设定时间结束后,感测装置进入第三阶段,依codecard(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)设定读取电流值,由第三阶段所得的电流值依code card(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)设定方法运算结果,并在显示器上显示测量结果。
2、如权利要求1所述的双插槽生物传感器测量方法,其中,该感测装置内部的电路包括一电源控制、一参考电压、一温度传感器、一微处理器,以及与微处理器连接的显示器、输入单元及可重复读/写存储器。
3、如权利要求2所述的双插槽生物传感器测量方法,其中,该参考电压为100~500mV。
4、如权利要求1所述的双插槽生物传感器测量方法,其中,该试片上具有一反应区,该反应区具有二电极。
5、如权利要求1所述的双插槽生物传感器测量方法,其中,在第二阶段在血液滴入后,因测定的目标物不同,会有不同的反应时间,如测定血液中的葡萄糖,其反应时间为4~20秒;测定血液中的胆固醇,其反应时间为90~180秒;测定血液中的血红素,其反应时间为30~120秒。
6、如权利要求1所述的双插槽生物传感器测量方法,其中,在第三阶段通电时间因为测定的目标不同而不同,如测定血液中的葡萄糖,其反应时间为5~20秒;测定血液中的胆固醇,其反应时间为5~30秒;测定血液中的血红素,其反应时间为5~60秒;
7、如权利要求5或6所述的双插槽生物传感器测量方法,其中,该反应时间设定,会在出货前,依试片种类设定于code card(主控制单元或联机至主控制单元的其它组件)内。
8、如权利要求1所述的双插槽生物传感器测量方法,其中,该第三阶段试片反应完全可抓取结果的第一个获取结果方法,是利用积分公式求得,在经补偿,即可算出结果,其积分公式为
面积A=∫di/dt,浓度(mg/dL)=0.01×面积A。
9、如权利要求1所述的双插槽生物传感器测量方法,其中,该第三阶段试片反应完全可抓取结果的第二个获取结果方法,是利用固定时间来抓取结果相加后,在经补偿或转换,即可算出结果
面积A=∫di/dt,浓度(mg/dL)=0.1×面积A。
10、如权利要求1所述的双插槽生物传感器测量方法,其中,该试片(calibrate card)插入后,自我校正及检测感测装置线性的功能,以防止感测装置零件老化,造成测量错误。
11、如权利要求1所述的双插槽生物传感器测量方法,其中,该感测装置具有自动计算试片是否到期的功能,由此提醒使用者试片已过期,避免使用者使用过期试片,而造成测量错误。
12、如权利要求1所述的双插槽生物传感器测量方法,其中,该试片插入后,依试片所输入的参数,可以判断使试片为何种种类的试片。
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