CN219038566U - 样本分析仪 - Google Patents

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CN219038566U CN202320008445.9U CN202320008445U CN219038566U CN 219038566 U CN219038566 U CN 219038566U CN 202320008445 U CN202320008445 U CN 202320008445U CN 219038566 U CN219038566 U CN 219038566U
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白新梅
梁孝天
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Abstract

本实用新型公开一种样本分析仪,样本分析仪包括盛装机构、检测机构和分配机构,盛装机构包括通过第一管道连通的第一反应池和容器,检测机构包括与第一反应池通过第二管道连通的流动室和检测待测液的第一检测组件,分配机构包括采样组件、切换组件、第一驱动组件及第二驱动组件,第二驱动组件驱动采样组件将样本采取至第一反应池内,还将容器内的稀释液通过第一管道驱动至第一反应池内,以及将试剂驱动至第一反应池内;切换组件包括连通或断开第二管道和第一反应池的通断件;第一驱动组件在通断件连通时将第一反应池内的待测液驱动至第二管道内,并在通断件断开时将第二管道内的待测液驱动至流动室内。本实用新型的样本分析仪检测效率高。

Description

样本分析仪
技术领域
本实用新型涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种样本分析仪。
背景技术
现有的样本分析仪中,对血液样本检测,通常会采用BASO、DIFF等检测方法进行检测。现有的样本分析仪通常设置两个反应池,其中一个反应池用于制备DIFF检测所用的样本液,另一个反应池用于制备BASO检测所用的样本液,然而,两个反应池的方案不利于仪器小型化和成本要求。而采用一个反应池,先制备用于DIFF检测所用的样本液,待DIFF检测完毕后,再制备用于BASO检测所用的样本液,虽然利于仪器小型化和成本要求,但是,检测效率低。
鉴于上述的缺陷,有必要提供一种新的样本分析仪。
实用新型内容
本实用新型的主要目的是提供一种样本分析仪,旨在解决通过一个反应池检测血液样本使得检测效率低的问题。
为实现上述目的,本实用新型提出的样本分析仪包括:
盛装机构,包括第一反应池和用于盛装稀释液的容器,所述第一反应池和所述容器通过第一管道连通;
检测机构,包括用于供待测液流过的流动室和设于所述流动室处并用于检测待测液的第一检测组件,所述流动室与所述第一反应池通过第二管道连通;
分配机构,包括采样组件、切换组件、第一驱动组件以及第二驱动组件,所述第二驱动组件用于驱动所述采样组件将样本采取至所述第一反应池内,还用于将所述容器内的稀释液通过所述第一管道驱动至所述第一反应池内,以及用于将第一试剂和第二试剂分别驱动至所述第一反应池内;所述切换组件包括设于所述第二管道上的通断件,所述通断件用于在处于连通状态时连通所述第二管道和所述第一反应池,或用于在处于断开状态时断开所述第二管道和所述第一反应池;所述第一驱动组件用于在所述通断件处于连通状态时将所述第一反应池内的待测液驱动至所述第二管道内,并在所述通断件处于断开状态时将所述第二管道内的待测液驱动至所述流动室内。
优选地,所述第一驱动组件包括第一驱动件和第三驱动件,所述第三驱动件设于所述第二管道上,所述第三驱动件用于在所述第一切换件处于连通状态时将所述第一反应池内的待测液驱动至所述第二管道内,并在所述第一切换件处于断开状态时将所述第二管道内的待测液驱动至所述流动室内,所述流动室与所述容器通过第三管道连通,所述第一驱动件设于所述第三管道上,所述第一驱动件用于将所述容器内的稀释液通过所述第三管道驱动至所述流动室内。
优选地,所述切换组件还包括第一切换件和第三切换件,所述第一切换件设于所述第一管道和所述第三管道上,所述第三切换件设于所述第三管道和所述第二管道上,所述第一切换件用于连通所述第一驱动件和所述容器或连通所述第一驱动件和所述第三管道,所述第三切换件用于连通或断开所述第一驱动件和所述第二管道。
优选地,所述第一驱动件和第三驱动件均为注射器,且所述第一驱动组件为二联注射器组件。
优选地,所述切换组件还包括设于所述第三管道上的第八切换件,所述第八切换件用于连通或断开所述第三管道。
优选地,所述第二驱动组件包括第二驱动件、第四驱动件、第五驱动件以及第六驱动件,所述第四驱动件设于所述第一管道上并用于驱动所述采样组件将样本采取至所述第一反应池内;所述切换组件包括设于所述第一管道上的第二切换件,所述第二切换件用于连通所述第二驱动件与所述容器或连通所述第二驱动件与所述第一管道,所述第二驱动件用于在所述第二驱动件与所述容器连通时将所述容器内的稀释液驱动至所述第一管道上,并用于在所述第二驱动件与所述第一管道连通时将所述第一管道内的稀释液驱动至所述第一反应池内;所述第五驱动件用于将所述第一试剂驱动至所述第一反应池内;所述第六驱动件用于将所述第二试剂驱动至所述第一反应池内。
优选地,所述切换组件还包括第四切换件和第七切换件,所述第一管道设有与所述第四驱动件连通的第一支路,所述第四切换件设于所述第一支路上,所述第四切换件用于连通或断开所述第一支路,所述采样组件包括采样针和清洗块,所述第四驱动件通过采样管与所述采样针连通,并通过清洗管与清洗块连通,所述第七切换件设于所述采样管和所述清洗管上,所述第七切换件用于连通所述第四驱动件与所述采样管或者连通所述第四驱动件与所述清洗管。
优选地,所述第一切换件、所述第二切换件、所述第七切换件形成三通两位电磁阀。
优选地,所述第二驱动件、所述第四驱动件、所述第五驱动件以及所述第六驱动件均为注射器,且所述第二驱动组件为四联注射器组件。
优选地,所述第一检测组件为光学检测组件,用于对所述流动室内的待测液进行DIFF检测和BASO检测。
优选地,所述盛装机构还包括第二反应池,所述第一管道远离所述第二驱动组件的一端设有第二支路和第三支路,所述第二支路与所述第一反应池连通,所述第三支路与所述第二反应池连通,所述切换组件还包括第五切换件和第六切换件,所述第五切换件设于所述第二支路上并用于连通或断开所述第二支路,所述第六切换件设于第三支路上并用于连通或断开所述第三支路,所述检测机构还包括与所述第二反应池对应的第二检测组件,所述第二检测组件用于检测所述第二反应池内的待测液。
优选地,所述第二检测组件为阻抗检测组件,用于对所述第二反应池内的待测液进行RBC检测。
本实用新型技术方案中,样本分析仪包括盛装机构、检测机构和分配机构,盛装机构的第一反应池可用于制备供第一检测组件检测所用的待测液,当样本为血液样本时,第一试剂和第二试剂可为两种不同的溶血剂,第一试剂和样本混合反应形成供第一检测组件检测所用的待测液,第一试剂、样本以及稀释液混合反应形成供第一检测组件检测所用的另一种待测液,在第一检测组件对第一种待测液进行检测的同时,第一反应池内制备用于供第一检测组件进行检测的第二种待测液,从而在一个反应池的前提下提高检测效率,其中,通断件可采用压断阀,将第一种待测液的检测和第二种待测液的制备分开,实现二者的并行。在一实施例中,第一检测组件可实现DIFF检测和BASO检测,样本第一次被分配机构分配至第一反应池内,并向第一反应池内添加DIFF检测用溶血剂,完成供DIFF检测所用的待测液制备,随后关闭压断阀,分配机构清洗第一反应池,之后分配样本至第一反应池内,并制备供BASO检测所用的待测液,实现DIFF检测与制备供BASO检测所用的待测液的并行,可缩短检测周期,提高检测速度。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,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实用新型的一些实施例,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示出的结构获得其他的附图。
图1为本实用新型一实施例中样本分析仪的结构示意图;
图2为本实用新型一实施例中样本分析仪对样本进行检测的流程示意图。
附图标号说明:
Figure BDA0004035099170000041
Figure BDA0004035099170000051
本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
需要说明,本实用新型实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,在本实用新型中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其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至少一个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“连接”、“固定”等应做广义理解,例如,“固定”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;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或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。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实用新型中的具体含义。
另外,本实用新型各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。
本实用新型提出样本分析仪,旨在解决通过一个反应池检测血液样本使得检测效率低的问题。
请参照图1,样本分析仪包括盛装机构1、检测机构2和分配机构3,盛装机构1包括第一反应池11和用于盛装稀释液的容器12,第一反应池11和容器12通过第一管道13连通,检测机构2包括用于供待测液流过的流动室21和设于流动室21处并用于检测待测液的第一检测组件,流动室21与第一反应池11通过第二管道22连通,分配机构3包括采样组件31、切换组件32、第一驱动组件33以及第二驱动组件34,第二驱动组件34用于驱动采样组件31将样本采取至第一反应池11内,还用于将容器12内的稀释液通过第一管道13驱动至第一反应池11内,以及用于将第一试剂和第二试剂分别驱动至第一反应池11内;切换组件32包括设于第二管道22上的通断件329,通断件329用于在处于连通状态时连通第二管道22和第一反应池11,或用于在处于断开状态时断开第二管道22和第一反应池11;第一驱动组件33用于在通断件329处于连通状态时将第一反应池11内的待测液驱动至第二管道22内,并在通断件329处于断开状态时将第二管道22内的待测液驱动至流动室21内。
本实用新型的样本分析仪包括盛装机构1、检测机构2和分配机构3,盛装机构1的第一反应池11可用于制备供第一检测组件检测所用的待测液,当样本为血液样本时,第一试剂和第二试剂可为两种不同的溶血剂,第一试剂和样本混合反应形成供第一检测组件检测所用的待测液,第一试剂、样本以及稀释液混合反应形成供第一检测组件检测所用的另一种待测液,在第一检测组件对第一种待测液进行检测的同时,第一反应池11内制备用于供第一检测组件进行检测的第二种待测液,从而在一个反应池的前提下提高检测效率,其中,通断件329可采用压断阀,将第一种待测液的检测和第二种待测液的制备分开,实现二者的并行。在一实施例中,第一检测组件可实现DIFF检测和BASO检测,样本第一次被分配机构3分配至第一反应池11内,并向第一反应池11内添加DIFF检测用溶血剂,完成供DIFF检测所用的待测液制备,随后关闭压断阀,分配机构3清洗第一反应池11,之后分配样本至第一反应池11内,并制备供BASO检测所用的待测液,实现DIFF检测与制备供BASO检测所用的待测液的并行,即可缩短检测周期,提高检测速度,又可节省了溶血剂的用量。另外,DIFF检测所用的待测液制备和BASO检测所用的待测液制备分开,只需单一功能溶血剂即可,降低对溶血剂要求,降低对温度控制的依赖。
其中,如图2所示,在一实施例中,第一驱动组件33包括第一驱动件331和第三驱动件332,第三驱动件332设于第二管道22上,第三驱动件332用于在通断件329处于连通状态时将第一反应池11内的待测液驱动至第二管道22内,并在通断件329处于断开状态时将第二管道22内的待测液驱动至流动室21内,流动室21与容器12通过第三管道23连通,第一驱动件331设于第三管道23上,第一驱动件331用于将容器12内的稀释液通过第三管道23驱动至流动室21内。通断件329处于连通状态时,第三驱动件332将第一反应池11内的待测液驱动至第二管道22内,通断件329处于断开状态时,第一驱动件331将容器12内的稀释液通过第三管道23驱动至流动室21内,第三驱动件332将第二管道22内的待测液驱动至流动室21内。
进一步地,切换组件32还包括第一切换件321和第三切换件323,第一切换件321设于第一管道13和第三管道23上,第三切换件323设于第三管道23和第二管道22上,第一切换件321用于连通第一驱动件331和容器12或连通第一驱动件331和第三管道23,第三切换件323用于连通或断开第一驱动件331和第二管道22。当需要将第一反应池11内的待测液驱动至第二管道22内时,第一切换件321切换至连通第一驱动件331和容器12,第三切换件323切换至连通第一驱动件331和第二管道22,与此同时,通断件329切换至连通第一管道13和第一反应池11,通过第一驱动件331和第二驱动件341的共同作用,可使得第一反应池11内的待测液驱动至第二管道22内,而且,当第一驱动件331为注射器时,容器12内稀释液可抽至第一驱动件331内,当需要将第二管道22内的待测液驱动至流动室21内时,第一切换件321切换至连通第一驱动件331和流动室21,第三切换件323切换至断开第一驱动件331和第二管道22,与此同时,通断件329切换至断开第一管道13和第一反应池11,通过第一驱动件331和第二驱动件341的共同作用,可使得第二管道22内的待测液驱动至流动室21内,第二驱动件341内的稀释液通过第三管道23驱动至流动室21内,从而可包裹待测液。
另外,在一实施例中,第一驱动件331和第三驱动件332均为注射器,且第一驱动组件33为二联注射器组件。为节约能耗,可将第一驱动件331和第二驱动件341均设为注射器,通过将第一驱动件331和第二驱动件341设置为二联注射器组件,二联注射器组件为现有技术,从而可使得第一驱动件331和第二驱动件341能够共用同一驱动源,并能够联动而提高样本分配效率。
其中,切换组件32还包括设于第三管道23上的第八切换件328,第八切换件328用于连通或断开第三管道23。为第三管道23内的稀释液和压力影响流动室21,可在第三管道23上设置第八切换件328,第八切换件328连通第三管道23、第一切换件321连通第一驱动件331和第三管道23时,第一驱动件331可将第三管道23内的稀释液注入流动室21内。
进一步地,为了实现多种功能,第二驱动组件34包括第二驱动件341、第四驱动件342、第五驱动件343以及第六驱动件344,第四驱动件342设于第一管道13上并用于驱动采样组件31将样本采取至第一反应池11内;切换组件32包括设于第一管道13上的第二切换件322,第二切换件322用于连通第二驱动件341与容器12或连通第二驱动件341与第一管道13,第二驱动件341用于在第二驱动件341与容器12连通时将容器12内的稀释液驱动至第一管道13上,并用于在第二驱动件341与第一管道13连通时将第一管道13内的稀释液驱动至第一反应池11内;第五驱动件343用于将第一试剂驱动至第一反应池11内;第六驱动件344用于将第二试剂驱动至第一反应池11内。采样之前,第二切换件322连通第二驱动件341与容器12,第二驱动件341将容器12内的稀释液驱动至第一管道13上,第二切换件322连通第二驱动件341与第一管道13,第二驱动件341将第一管道13内的稀释液驱动至第一反应池11内,从而通过向第一反应池11内注入稀释液对第一反应池11进行清洗,可通过反复操作此步骤,直至第一反应池11清洗干净。待第一反应池11清洗完毕后,第四驱动件342驱动采样组件31将样本采取至第一反应池11内,完成加样过程。
另外,在上述的实施例中,切换组件32还包括第四切换件324和第七切换件327,第一管道13设有与第四驱动件342连通的第一支路131,第四切换件324设于第一支路131上,第四切换件324用于连通或断开第一支路131,采样组件31包括采样针311和清洗块312,第四驱动件342通过采样管313与采样针311连通,并通过清洗管314与清洗块312连通,第七切换件327设于采样管313和清洗管314上,第七切换件327用于连通第四驱动件342与采样管313或者连通第四驱动件342与清洗管314。在采样之前,可对采样针311进行冲洗,第二切换件322连通第二驱动件341与容器12,第四切换件324断开第一支路131,第二驱动件341将容器12内的稀释液驱动至第一管道13上,第四切换件324连通第一支路131,第七切换件327连通第四驱动件342和清洗管314,通过第二驱动件341和第四驱动件342,可完成采样针311外壁的清洗,第七切换件327连通第四驱动件342和采样管313时,通过第二驱动件341和第四驱动件342,可完成采样针311内壁的清洗。
进一步地,在一实施例中,第一切换件321、第二切换件322、第七切换件327形成三通两位电磁阀。第一切换件321、第二切换件322、第七切换件327封装成一个三通两位电磁阀,可减少用电量,节约能耗,当三通两位电磁阀位于第一位置时,第二驱动件341与容器12连通、第四驱动件342与采样管313连通、第一驱动件331与容器12连通;当三通两位电磁阀位于第二位置时,第二驱动件341与第一管道13连通、第四驱动件342与清洗管314连通、第一驱动件331与第三管道23连通。
在一实施例中,第二驱动件341、第四驱动件342、第五驱动件343以及第六驱动件344均为注射器,且第二驱动组件34为四联注射器组件。为节约能耗,可将第二驱动件341、第四驱动件342、第五驱动件343以及第六驱动件344封装为四联注射器组件,四联注射器组件为现有技术,第二驱动件341、第四驱动件342、第五驱动件343以及第六驱动件344联动,第二驱动件341取出容器12内的稀释液,第四驱动件342驱动采样组件31采取样本,第五驱动件343和第六驱动件344可取试剂,使得取稀释液、取样本、取试剂同时进行,并可将稀释液、取样本、取试剂同时注入第一反应池11内,可提高待测液的制备效率。
进一步地,第一检测组件为光学检测组件,用于对流动室21内的待测液进行DIFF检测和BASO检测。第一检测组件对两种待测液进行的检测可为DIFF检测和BASO检测,在第一检测组件对第一种待测液进行DIFF检测的同时,第一反应池11内制备用于供第一检测组件进行BASO检测的第二种待测液,从而在一个反应池的前提下提高同时包含DIFF检测和BASO检测的总检测效率。
另外,在上述的实施例中,盛装机构还包括第二反应池14,第一管道13远离第二驱动组件34的一端设有第二支路132和第三支路133,第二支路132与第一反应池11连通,第三支路133与第二反应池14连通,切换组件32还包括第五切换件325和第六切换件326,第五切换件325设于第二支路132上并用于连通或断开第二支路132,第六切换件326设于第三支路133上并用于连通或断开第三支路133,检测机构2还包括与第二反应池14对应的第二检测组件,第二检测组件用于检测第二反应池14内的待测液。第二反应池14用于制备供第二检测组件检测所用的待测液。当需要向第一反应池11内注入稀释液时,只需第五切换件325连通第二支路132、第六切换件326断开第三支路133,第二驱动件341通过第一管路与第一反应池11连通;同理,当需要向第二反应池14内注入稀释液时,只需第五切换件325断开第二支路132、第六切换件326连通第三支路133,第二驱动件341通过第一管路与第二反应池14连通。
进一步地,第二检测组件为阻抗检测组件,用于对第二反应池14内的待测液进行RBC检测。通过第二反应池14制备供RBC检测所用的待测液。
另外,请结合图2所示,本实用新型的样本分析仪可用于执行以下步骤:
通过第二驱动组件驱动采样组件将样本采取至第一反应池内,并通过所述第二驱动组件将第一试剂驱动至所述第一反应池内;
将通断件切换至连通状态,并通过第一驱动组件将所述第一反应池内的样本和第一试剂形成的待测液驱动至所述第二管道内;
将所述通断件切换至断开状态,并通过所述第一驱动组件将所述第二管道内的待测液驱动至流动室内;
通过第一检测组件对所述流动室内的待测液进行检测;
在所述第一检测组件检测待测液时,通过所述第二驱动组件将容器内的稀释液通过所述第一管道驱动至所述第一反应池内,以清洗所述第一反应池;还通过所述第二驱动组件驱动所述采样组件将样本采取至所述第一反应池内,并将所述容器内的稀释液通过所述第一管道驱动至所述第一反应池内,以及将第二试剂驱动至所述第一反应池内。
请结合图2所示,在一实施例中,首先进行血液样本采集。启动测量流程,通过控制相关控制部件,第二驱动组件采用四联注射器组件,其中,第四驱动件吸取样本(图2中全血样本)。采样针吸样抬针过程,切换第二切换件、第四切换件和第七切换件,并通过第二驱动件将稀释液推入采样针清洗块内完成清洗样本针外壁。
然后进行DIFF检测所用待测液的制备。排空第一反应池(图2中WBC池),四联注射器组件中第五驱动件添加DIFF检测所用第一试剂溶血剂(图2中溶血剂A),同时第四驱动件分配上步骤中所吸取的部分样本(图2中血样A)至第一反应池,经过混匀后在第一反应池内完成样本液(图2中待测样本液1)制备。切换第一切换件、第三切换件、和通断件,双联注射器下拉,由第一驱动件提供主要动力将样本液(图2中待测样本液1)转移至通断件与第一检测件以及第三驱动件之间的管道上,完成DIFF检测的样本准备。通断件关闭后切换第一切换件、第八切换件,第一驱动件向第一检测件推送用于包裹样本流的鞘液,第三驱动件将第一检测件和第三驱动件之间管道上的样本(图2中待测样本液1)推送至第一检测件,在第一检测件的光学流动室内形成中间为样本流四周包裹稀释液的层流通过光学检测区实现DIFF检测。
在上一步骤中通断件关闭后,可同时进行BASO、HGB及RBC检测所用待测液的制备。整机排空单元将第一反应池内剩余的样本液(图2中待测样本液1)排空,切换第二切换件、第五切换件通过第二驱动件项第一反应池内推送稀释液对第一反应池实现清洗。清洗完成后整机排空单元将第一反应池排空,随即切换第二切换件、第五切换件通过第二驱动件向第一反应池添加稀释液(图2中稀释液),推送稀释液的同时第四驱动件分配所吸取的剩余血液样本(图2中血样B),实现血液样本稀释(图2中预稀释样本液);充分混匀后采样针重新下降到第一反应池内,第四驱动件吸取定量的稀释样本(图2中预稀释样本液),待采样针移动至第二反应池(图2中RBC池)内后分配至阻抗通道第二反应池中,切换第二切换件、第六切换件通过第二驱动件向第二反应池内添加定量的稀释液(图2中稀释液)完成RBC阻抗检测的样本液(图2中待测样本液3)制备;同时第一反应池内通过第六驱动件向第一反应池分配溶血剂(图2中溶血剂B),制备BASO和HGB检测用样本液(图2中待测样本液2)。
DIFF检测完成后,进行流动室的清洗。DIFF通道完成测试后,通过双联注射器清洗DIFF样本液流经的管道(部分清洗用阀门未标明),并沿着光学检测的方向完成检测流动室清洗。
检测模块清洗结束后,进行BASO检测。BASO样本液已在第一反应池内制备完成,再次打开通断件后,切换第一切换件、第三切换件通过双联第一驱动件和第三驱动件将样本液转移至通断件与流动室以及双联第三驱动件之间的管道上,完成BASO检测的样本准备;通断件关闭后切换第一切换件、第八切换件,第一驱动件向第一检测件推送用于包裹样本流的鞘液,第三驱动件将第一检测件和第三驱动件之间管道上的样本推送至第一检测件,在第一检测件的光学流动室内形成中间为样本流四周包裹稀释液的层流通过光学检测区实现BASO检测。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是在本实用新型的实用新型构思下,利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。

Claims (12)

1.一种样本分析仪,其特征在于,包括:
盛装机构,包括第一反应池和用于盛装稀释液的容器,所述第一反应池和所述容器通过第一管道连通;
检测机构,包括用于供待测液流过的流动室和设于所述流动室处并用于检测待测液的第一检测组件,所述流动室与所述第一反应池通过第二管道连通;
分配机构,包括采样组件、切换组件、第一驱动组件以及第二驱动组件,所述第二驱动组件用于驱动所述采样组件将样本采取至所述第一反应池内,还用于将所述容器内的稀释液通过所述第一管道驱动至所述第一反应池内,以及用于将第一试剂和第二试剂分别驱动至所述第一反应池内;所述切换组件包括设于所述第二管道上的通断件,所述通断件用于在处于连通状态时连通所述第二管道和所述第一反应池,或用于在处于断开状态时断开所述第二管道和所述第一反应池;所述第一驱动组件用于在所述通断件处于连通状态时将所述第一反应池内的待测液驱动至所述第二管道内,并在所述通断件处于断开状态时将所述第二管道内的待测液驱动至所述流动室内。
2.如权利要求1所述的样本分析仪,其特征在于,所述第一驱动组件包括第一驱动件和第三驱动件,所述第三驱动件设于所述第二管道上,所述第三驱动件用于在所述通断件处于连通状态时将所述第一反应池内的待测液驱动至所述第二管道内,并在所述通断件处于断开状态时将所述第二管道内的待测液驱动至所述流动室内,所述流动室与所述容器通过第三管道连通,所述第一驱动件设于所述第三管道上,所述第一驱动件用于将所述容器内的稀释液通过所述第三管道驱动至所述流动室内。
3.如权利要求2所述的样本分析仪,其特征在于,所述切换组件还包括第一切换件和第三切换件,所述第一切换件设于所述第一管道和所述第三管道上,所述第三切换件设于所述第三管道和所述第二管道上,所述第一切换件用于连通所述第一驱动件和所述容器或连通所述第一驱动件和所述第三管道,所述第三切换件用于连通或断开所述第一驱动件和所述第二管道。
4.如权利要求2所述的样本分析仪,其特征在于,所述第一驱动件和第三驱动件均为注射器,且所述第一驱动组件为二联注射器组件。
5.如权利要求2所述的样本分析仪,其特征在于,所述切换组件还包括设于所述第三管道上的第八切换件,所述第八切换件用于连通或断开所述第三管道。
6.如权利要求3至5中任一项所述的样本分析仪,其特征在于,所述第二驱动组件包括第二驱动件、第四驱动件、第五驱动件以及第六驱动件,所述第四驱动件设于所述第一管道上并用于驱动所述采样组件将样本采取至所述第一反应池内;所述切换组件包括设于所述第一管道上的第二切换件,所述第二切换件用于连通所述第二驱动件与所述容器或连通所述第二驱动件与所述第一管道,所述第二驱动件用于在所述第二驱动件与所述容器连通时将所述容器内的稀释液驱动至所述第一管道上,并用于在所述第二驱动件与所述第一管道连通时将所述第一管道内的稀释液驱动至所述第一反应池内;所述第五驱动件用于将所述第一试剂驱动至所述第一反应池内;所述第六驱动件用于将所述第二试剂驱动至所述第一反应池内。
7.如权利要求6所述的样本分析仪,其特征在于,所述切换组件还包括第四切换件和第七切换件,所述第一管道设有与所述第四驱动件连通的第一支路,所述第四切换件设于所述第一支路上,所述第四切换件用于连通或断开所述第一支路,所述采样组件包括采样针和清洗块,所述第四驱动件通过采样管与所述采样针连通,并通过清洗管与清洗块连通,所述第七切换件设于所述采样管和所述清洗管上,所述第七切换件用于连通所述第四驱动件与所述采样管或者连通所述第四驱动件与所述清洗管。
8.如权利要求7所述的样本分析仪,其特征在于,所述第一切换件、所述第二切换件、所述第七切换件形成三通两位电磁阀。
9.如权利要求6所述的样本分析仪,其特征在于,所述第二驱动件、所述第四驱动件、所述第五驱动件以及所述第六驱动件均为注射器,且所述第二驱动组件为四联注射器组件。
10.如权利要求1至5中任一项所述的样本分析仪,其特征在于,所述第一检测组件为光学检测组件,用于对所述流动室内的待测液进行DIFF检测和BASO检测。
11.如权利要求1至5中任一项所述的样本分析仪,其特征在于,所述盛装机构还包括第二反应池,所述第一管道远离所述第二驱动组件的一端设有第二支路和第三支路,所述第二支路与所述第一反应池连通,所述第三支路与所述第二反应池连通,所述切换组件还包括第五切换件和第六切换件,所述第五切换件设于所述第二支路上并用于连通或断开所述第二支路,所述第六切换件设于第三支路上并用于连通或断开所述第三支路,所述检测机构还包括与所述第二反应池对应的第二检测组件,所述第二检测组件用于检测所述第二反应池内的待测液。
12.如权利要求11所述的样本分析仪,其特征在于,所述第二检测组件为阻抗检测组件,用于对所述第二反应池内的待测液进行RBC检测。
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