背景技术
随着化学或生物领域检测手段的发展,以及生产、实验需要检测样品的增加,自动化监测的设备与方法也随之应运而生。
举例来说,生化检测中常常需要对样品进行制片染色,现在的自动染色方法与自动染色机通常采用以下步骤:
将取样枪移动到吸嘴区,吸嘴区排列有空白吸嘴,取样枪向下运行,吸起吸嘴;
将取样枪移动到样品区,吸取样品,移动到检测区释放样品进行检测;
丢弃使用过的吸嘴,取样枪返回初始位置,等待新的取样指令。
但是有时候取样枪吸起吸嘴的时候,没有将吸嘴吸起,或吸起后结合不牢,吸嘴随即脱落,而此时系统照常运行,依次执行吸取样品,释放样品等操作,在浪费时间的同时,也延误检测结果的全面性,往往在一批数十个乃至上百个样品检测完后,操作人员需要人工查找哪些样品没有被取样枪吸取并释放检测,然后安排重新检测,既费时费力,而且还容易漏检样品。
针对上述问题,业内有人提出对吸嘴进行检测,当检测到取样枪未吸有吸嘴时,发出声光等提示,同时暂停检测,提醒操作人员重新操作。但是该方法需要有人实时现场操作,而且反复暂停检测,重新复位,操作及其繁琐,效率低下。
附图说明
图1是本实用新型具体实施方式所述检测系统平面图一;
图2是本实用新型具体实施方式所述检测系统平面图二;
图3是本实用新型具体实施方式所述红外监测器检测判定区域示意图
图4是本实用新型具体实施方式所述检测系统运作流程图一;
图5是本实用新型具体实施方式所述检测系统运作流程图二。
标号说明:
1、样品架 2、吸嘴架 21、待用吸嘴架 22、备用吸嘴架
3、玻片架 4、废液缸 5、废品盒 6、红外监测器 7、
取样枪 8、吸嘴
具体实施方式
为详细说明本实用新型的技术内容、构造特征、所实现目的及效果,以下结合实施方式并配合附图详予说明。
请参阅图1本实施例提供了一种检测系统,所述检测系统包括:取样枪、驱动装置、监测器、控制器、吸嘴架2、样品架1、吸嘴回收区与检测区;
所述吸嘴架2用于摆放空白吸嘴,所述样品架1用于摆放样品,所述检测区用于检测释放的样品(本实用新型所述检测涵义是广义的检测,既可以是直接对样品的理化性质进行检测,也可以是为获得理化参数的检测数据所进行的前期准备工作,例如细胞制片染色等),所述取样枪的枪头与空白吸嘴相适配,取样枪套接吸嘴后用于吸取并释放样品,监测器与控制器连接,向控制器提供监测信号,控制器与驱动装置连接,用于控制驱动装置,驱动装置与取样枪相接,用于移动取样枪;
开始取样时,所述取样枪移动到吸嘴架2上方,并向下吸起吸嘴后移动到监测器监测的范围内,监测器监测取样枪枪头是否吸有吸嘴,并将信息反馈给控制器;
如果控制器根据监测器信息判断取样枪枪头吸有吸嘴,取样枪移动到样品架1,吸取样品,并移动到检测区释放样品进行检测;在图1、2中所述检测系统为细胞染色机,检测区设有玻片架3,样品释放到玻片架3上的玻片上。
如果控制器根据监测器信息判断取样枪枪头没有吸嘴,则取样枪返回吸嘴架2上方重新吸起吸嘴再移动到检测器监测范围内监测取样枪枪头是否吸有吸嘴,重复上述步骤直至监测器监测到取样枪枪头吸有吸嘴,取样枪移动到样品架1,吸取样品,并移动到检测区释放样品进行检测;
释放样品后,取样枪将使用过的吸嘴丢弃到吸嘴回收区(即废品盒5)。
因此本实施例的检测系统在检测时,其运作流程参见图4,包括以下步骤:
步骤1:将取样枪移动到吸嘴区(吸嘴架区域),吸嘴区排列有空白吸嘴,取样枪向下运行,吸起吸嘴;
步骤2:取样枪移动到监测区(监测器监测的区域),在监测区中检测取样枪枪头是否吸有吸嘴,
如果监测到取样枪枪头吸有吸嘴,进行步骤3,
如果监测到取样枪枪头没有吸嘴,则执行步骤1;
步骤3:将取样枪移动到样品区(样品架区域),吸取样品,移动到检测区释放样品进行检测;
步骤4:丢弃使用过的吸嘴(丢弃到样品回收区),取样枪返回初始位置,待收到新的取样检测指令,执行步骤1。
在本实用新型的另一实施例中,如图2所示,所述监测器为红外监测器6,红外监测器6监测取样枪下端是否存在于设定的高度下方,如果取样枪下端存在于设定的高度下方,则控制器判断为取样枪枪头吸有吸嘴,如果取样枪下端不存在于设定的高度下方,则控制器判断为取样枪枪头没有吸有吸嘴。
设定的高度可以如图3所示,低于未接吸嘴的取样枪7末端,但是又高于接上吸嘴8后取样枪的末端,即图3所示虚线c、d之间位置,在这一高度范围内检测到有物体存在,红外监测器6将信号发送给控制器,控制器将判断为取样枪枪头吸有吸嘴,反之则判断为没有吸嘴吸附在取样枪上,将驱动驱动装置使取样枪重新装配吸嘴。
在其他实施例中,红外监测器6也可以被激光检测器等替代。
在本实用新型另一实施例中,如图1、2所示,所述检测系统为细胞制片染色系统,所述细胞制片染色系统还设有染色针装置与废液缸4,染色针装置设置在取样枪旁,染色针装置设有回收针,在释放完样品后,回收针可以回吸废液,并移动到废液缸处释放废液。
于是上述实施例的步骤进一步丰富为:
所述步骤3为:将取样枪移动到样品区,吸取样品,移动到检测区 释放样品进行染色,取样枪旁设置的染色针装置中的回收针回吸染色废液;
步骤4:将废液释放到废液收集装置中并丢弃使用过的吸嘴,取样枪返回初始位置,待收到新的取样检测指令,执行步骤1。
本实施例主要是为了适应细胞染色机等生化检测设备,在染色过程中,在释放样品的同时,设备还将释放一些染色剂等,释放完毕后,还需要一个回吸的操作,因此在处理下一个样品之前,可以将回吸的废液释放。释放废液与丢弃吸嘴的操作顺序没有限制,可以先释放废液,也可以先丢弃吸嘴。
作为对上述各个实施例的进一步改进,如图2所示,所述吸嘴架分为待用吸嘴架21与备用吸嘴架22;
如果控制器根据监测器信息判断取样枪枪头没有吸嘴,则取样枪到备用吸嘴架22上方吸起吸嘴;
如果需要吸取新的一个样品,则取样枪到待用吸嘴架21上方吸起吸嘴。
其运作过程相对于本实用新型的第一实施例改进为:
步骤1a:将取样枪从初始位置移动到待用吸嘴区(待用吸嘴架区域),待用吸嘴区排列有空白吸嘴,取样枪向下运行,吸起吸嘴;
步骤1b:将取样枪从监测区移动到备用吸嘴区(备用吸嘴架区域),备用吸嘴区排列有空白吸嘴,取样枪向下运行,吸起吸嘴;
执行时步骤1a与步骤1b择一进行;
所述步骤2为:取样枪移动到监测区,在监测区中检测取样枪枪头是否吸有吸嘴,
如果监测到取样枪枪头吸有吸嘴,进行步骤3,
如果监测到取样枪枪头没有吸嘴,则执行步骤1b;
所述步骤4为:丢弃使用过的吸嘴,取样枪返回初始位置,待收到新的取样检测指令,执行步骤1a。
参见附图5中的流程。
这样的好处在于,可以按照样品数目准备待用吸嘴,而且检测完毕 后,只需要检查备用吸嘴的数目变化,就知道有几次重复装配吸嘴。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。