CN219997089U - 一体化试剂盒 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种一体化试剂盒,包括盒体、采样装置、第一管道和第二管道;盒体具有收容空间,收容空间用于收纳试剂包和回收包;采样装置设于盒体上且位于收容空间外;第一管道和第二管道设于盒体上;采样装置的输入端能够通过第一管道连通至试剂包,采样装置的输出端通过第二管道连通至回收包;采样装置能够相对于盒体旋转,以使得采样装置的输入端能够采集试剂包或外部容器中的液体。本申请实施例提供的一体化试剂盒,通过将采样装置以及液体管道集成于试剂盒上,便于拆装且能提升拆装效率。此外,通过设置采样装置能够相对于盒体转动,使得采样装置能够采集外部容器或试剂包的液体,提升采样装置采集液体的多样性,以及试剂盒使用的灵活性。
Description
本申请要求于2022年07月31日提交的申请号为202210912914.X,且发明名称为“试剂盒、检测组件以及血气分析设备”的中国专利申请的优先权,其通过引用方式全部并入本申请。
技术领域
本申请涉及样本分析技术领域,具体是涉及一种一体化试剂盒。
背景技术
血气分析是使用血气分析设备检测血样来获得生化参数。试剂盒和采样装置是血气分析设备中的重要组成部分,试剂盒一般用于容纳清洗、定标等功能性液体,采样装置用于采集样液等。在相关血气分析设备中,试剂盒和采样装置通常是独立结构,采样装置可以采集试剂盒中的功能性液体以对血气分析设备中的液体管道进行清洗定标等。
然而,试剂盒、采样装置以及液体管道等耗材类结构在使用到达一定时间或者次数时需要进行更换,上述独立结构不利于快速完成拆卸。
实用新型内容
本申请旨在提供一种一体化试剂盒等,以解决相关技术中血气分析设备的试剂盒、采样装置以及液体管道等耗材类结构拆装不便的技术缺陷。
本申请提供了一种一体化试剂盒,包括盒体、采样装置、第一管道和第二管道;所述盒体具有收容空间,所述收容空间用于收纳试剂包和回收包;所述采样装置设于所述盒体上,且位于所述收容空间外;所述第一管道和所述第二管道设于所述盒体上;其中,所述采样装置的输入端能够通过所述第一管道连通至所述试剂包,所述采样装置的输出端通过所述第二管道连通至所述回收包;所述采样装置能够相对于所述盒体旋转,以使得所述采样装置的输入端能够采集所述试剂包或外部容器中的液体。
本申请实施例提供的一体化试剂盒,通过设置在盒体上的采样装置、第一管道以及第二管道,以使得采样装置能够通过第一管道采集试剂包内的液体、采样装置内的液体能够通过第二管道到达回收包。另外,通过将采样装置以及液体管道集成于试剂盒上,便于拆装且能提升拆装效率。此外,通过设置采样装置能够相对于盒体转动,使得采样装置能够采集外部容器或者试剂包的液体,提升采样装置采集液体的多样性,以及试剂盒使用的灵活性。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例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申请的一些实施例,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是本申请一些实施例中一体化试剂盒的结构示意图;
图2是图1实施例中一体化试剂盒的部分结构拆分示意图;
图3是本申请一些实施例中血气分析设备的结构示意框图;
图4是本申请一些实施例中一体化试剂盒的部分结构拆分示意图;
图5是图4实施例中一体化试剂盒的截面结构示意图;
图6是本申请一些实施例中一体化试剂盒的部分结构示意图;
图7是图6实施例中一体化试剂盒的部分截面结构示意图。
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。显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其他实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其他实施例相结合。
请参阅图1至图3,图1是本申请一些实施例中一体化试剂盒100的结构示意图,图2是图1实施例中一体化试剂盒100的部分结构拆分示意图,图3是本申请一些实施例中血气分析设备1000的结构示意框图。
血气分析设备1000可以包括一体化试剂盒100以及检测组件200。一体化试剂盒100和检测组件200能够对接或者分离,并在对接时能够向检测组件200输送液体以进行生化参数检测。其中,检测组件200可以为利用电化学法或交流阻抗法等完成生化参数测量,其还可被称之为“血气生化测试卡”或者“测试卡”等。可选地,检测组件200可以直接测定大致50多项指标,例如,血气的主要指标:PO2、PCO2、CaO2、SaO2、TCO2、P50等;酸碱平衡的主要指标:pH、PCO2、TCO2、ABE、SBE及电解质等。当然,在其他实施方式中,检测组件200还可以为利用光测量法测量血氧饱和度等生化参数,或还可利用测量氧分压等方式测量血氧饱和度。即检测组件200在一些应用场景中还可以被称之为“血氧仪”或者“氧分压计”等。
进一步地,一体化试剂盒100内可以收容有诸如校准液、质量控制液、冲洗液或消毒液等液体,上述液体可以被选择性地输送到检测组件200,以对检测组件200内的液路进行清洗、定标等操作,进而可以保证检测组件200的检测数据的准确性。此外,一体化试剂盒100内还可以收容有回收包,自检测组件200流出的液体能够经由液体管道到达回收包。可以理解的,回收包一般是指用于承载液体的装置/结构,例如袋状体、液包、设于一体化试剂盒100内部的腔体/槽体、或者盒体等装置,但不限于此。
在一实施例中,一体化试剂盒100可以包括盒体110、以及设于盒体110上的采样装置120、第一管道130和第二管道140。盒体110具有收容空间111,该收容空间111用于收纳试剂包和回收包。其中,试剂包可以设有一个或者多个(例如图3中的S1-S4),回收包至少设有一个(例如图3中的w0)。多个试剂包中的液体可以被选择性地输送至检测组件200,自检测组件200流出的液体能够被输送至回收包。采样装置120设于盒体110上,且位于收容空间111外。该采样装置120的输入端被配置为用于可选择地采集收容空间111内的试剂包的液体,或者采样装置120的输入端被配置为用于采集盒体110外部的液体(例如注射器或者毛细管中的血样)。
其中,采样装置120的输入端能够通过第一管道130连通至收容空间111内的试剂包,采样装置120的输出端通过第二管道140连通至收容空间111内的回收包。采样装置120能够相对于盒体110旋转,以使得采样装置120的输入端能够采集试剂包或外部容器中的液体。即采样装置120的输入端的位置可以改变,例如,采样装置120的输入端可以在第一位置、第二位置以及第三位置之间进行切换。在第一位置时,采样装置120的输入端可选择地采集收容空间111内的试剂包的液体;在第二位置时,采样装置120的输入端可以采集诸如注射器等外部容器中的液体;在第三位置时,采样装置120的输入端可以采集诸如毛细管等外部容器中的液体。
在一实施例中,在一实施例中,血气分析设备1000可以包括能够与一体化试剂盒100对接或者分离的阀门组件300。该阀门组件300可以具有多个阀门(V1至V4等),并被配置为用于控制上述多个试剂包中的液体可以被选择地输送到采样装置120。阀门组件300可通过第一管道130实现与采样装置120的相接连通。阀门组件300可以包括电磁阀、多通阀、空气阀等阀门。
其中,阀门组件300的多个阀门分别具有输入端,该多个输入端分别用于连接对应的试剂包,以用于可选择地控制多个试剂包中的液体流出。多个阀门可以共用一个输出端,以使得多个试剂包中的液体可以择一自输出端流出。第一管道130的一端用于连通至阀门组件300的输出端,另一端用于连通至采样装置120的输入端,以使得多个试剂包中的液体可择一到达采样装置120。
可选地,血气分析设备1000还可以包括用于驱动采样装置120内液体流动的驱动组件400、用于调节采样装置120采样位置的调节组件、与处理电路板电连接的显示器、打印机、键盘、扫码设备等输入输出设备(图中未示出)。其中,驱动组件400用于驱动采样装置120进行采样,并可用于引导液体经由检测组件200流至回收包。驱动组件400还可用于将试剂包的试剂驱动引导至采样装置120,并可经由采样装置120在驱动组件400的驱动下输送至检测组件200。其中,驱动组件400可以是基于软管式的蠕动泵,该蠕动泵在运转时可以挤压第二管道140并促使第二管道140内的液体流动。
可选地,第一管道130、第二管道140可为连接管、插接管、或连接管与插接管的组合等,连接管可为软管例如塑胶管、橡胶管、硅胶管等,插接管可以为硬管例如钢管、PVC管等,插接管也可为软管等。
其中,处理电路用于与检测组件200的检测元件电连接,以用于在连接时接收检测组件200的检测信号,血气分析设备1000可基于接收到的检测信号控制阀门组件300、驱动组件400、调节组件等结构的工作状态。
需要指出的是,在本文中的术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,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”、“第三”的特征可以明示或者隐含地可包括一个或者更多个所述特征。
在一实施例中,盒体110上具有间隔设置的第一接口112和第二接口113,第一接口112和采样装置120的输出端连通,第二接口113通过第二管道140连通至回收包。第一接口112和第二接口113用于与检测组件200对接,以使得采样装置120采集的液体能够到达检测组件200。
可选地,第二管道140可以包括第一连接管141和第二连接管142,第一连接管141的一端连通第一接口112、另一端连通采样装置120的输出端。第二连接管142的一端连通第二接口113、另一端连通至回收包。
检测组件200可以具有检测元件210、检测液路220、第三接口230以及第四接口240。检测液路220的一端和第三接口230连通、另一端和第四接口240连通,即第三接口230和第四接口240可以作为检测液路220的进口和出口。检测元件210暴露于检测液路220中,以用于对检测液路220中的液体进行检测以得到检测信号。可选地,检测组件200还可以包括暴露于检测组件200外的连接端子,该连接端子与检测元件210电性连接。其中,连接端子被配置为用于与血气分析设备1000的处理电路电连接,以传导上述检测信号。连接端子可以通过插接引脚、或者弹片等结构与处理电路实现电连接。
如前述,一体化试剂盒100和检测组件200能够对接或者分离,以使得第一接口112和第三接口230、第二接口113和第四接口240连通或者分离。在第一接口112和第三接口230、第二接口113和第四接口240连通时,第一连接管141连通检测液路220,以使得采样装置120采集的液体能够到达检测液路220。与此同时,第二连接管142连通检测液路220,以使得检测液路220内的液体能够到达回收包。
其中,第一接口112和第三接口230对接的端部具有锥形凹陷或者锥形凸起,第二接口113和第四接口240对接的端部具有锥形凹陷或者锥形凸起。或者,第三接口230和第一接口112对接的端部具有锥形凹陷或者锥形凸起,第四接口240和第二接口113对接的端部具有锥形凹陷或者锥形凸起。
在一实施例中,盒体110上设有位于收容空间111外的进样座114,第一接口112和第二接口113设于进样座114上,并分别用于与第三接口230和第四接口240对接或者分离。如前述,第一连接管141用于连通第三接口230和采样装置120,第一连接管141至少部分设于进样座114内。第二连接管142用于连通第四接口240和回收包,第二连接管142至少部分设于进样座114内。可选地,当第一连接管141全部设于进样座114内时,采样装置120的输出端可以插设于进样座114,并与第一连接管141连通。当第二连接管142全部设于进样座114内时,第二连接管142的一端与第四接口240连通、另一端可以通过连接管、插接管、或连接管与插接管的组合等连通至回收包。
采样装置120和进样座114均设于盒体110的盒壁外侧,采样装置120的输出端与进样座114连接,并可相对于进样座114转动以使得采样装置120的输入端的采样位置可以改变,进而使得采样装置120的输入端可选择地采集上述试剂包的试剂或者一体化试剂盒100外部的液体。其中,采样装置120的输出端可以插设于进样座114的一端并能够相对于进样座114转动,进样座114可以通过卡接、螺接或者焊接等连接方式固定于盒体110的盒壁外侧。
在一实施例中,盒体110上设有位于收容空间111外的对接座115,对接座115具有接口116。第一管道130的一端连通接口116,另一端用于连通试剂包。其中,采样装置120能够与对接座115对接或者分离,在对接时,采样装置120能够通过接口116连通第一管道130。可选地,第一管道130的一端可连通至阀门组件300的输出端,以通过阀门组件300可选择地连通试剂包。
请参阅图4和图5,图4是本申请一些实施例中一体化试剂盒100的部分结构拆分示意图,图5是图4实施例中一体化试剂盒100的截面结构示意图。
进样座114可以包括座体410和设于座体410端部的管体420,第一接口112和第二接口113设于座体410上。第一连接管141的一端插设于管体420、另一端连通第一接口112。第二连接管142至少部分设于座体410和盒体110之间,并连接第二接口113和回收包。采样装置120的输出端插设于管体420以与第一连接管141实现连通。座体410可通过螺接、插接、卡扣、焊接、或者粘接等连接方式实现与盒体110的连接固定即座体410固设于盒体110上。
需要说明的是,本申请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。
在一实施例中,座体410靠近盒体110的一侧形成有管道411,第一接口112的一端连通管道411、另一端用于与第三接口230对接或者分离;第二接口113的一端连通管道411、另一端用于与第四接口240对接或者分离。
其中,第一连接管141设于管道411内,其一端穿设于或者嵌设于第一接口112、另一端用于与采样装置120的输出端连通,以使得采样装置120采集的液体能够经由第一连接管141到达检测组件200。可选地,采样装置120的输出端可以插设于管体420并连通于管道411,第一连接管141的上述另一端可以与采样装置120的输出端实现对接连通。第二连接管142至少部分设于管道411内,其一端穿设于或者嵌设于第二接口113、另一端用于与盒体110内的回收包连通,以使得检测组件200内的液体能够经由第二连接管142到达盒体110内的回收包。可选地,管道411位于进样座114和盒体110的盒壁之间,第二连接管142部分位于座体410和盒体110的盒壁之间,另一部分位于盒体110的收容空间111内以连通至回收包。
当然,在其他实施方式中,座体410设于盒体110的盒壁外侧,管道411形成于座体410的内部,并分别与第一接口112、第二接口113连通。采样装置120的输出端可以插设于管体420内并与管道411连通,进而使得采样装置120采集的液体能够经由管道411到达检测组件200。第二连接管142的一端可以插设于座体410内并与管道411连通,进而使得检测组件200内的液体能够经由管道411到达第二连接管142内。
在一实施例中,第一接口112内设有第一紧固件412,第一连接管141的一端穿设于第一紧固件412。第一紧固件412与第一接口112的内壁过盈配合,以对第一连接管141进行限位固定,同时还可以实现密封效果。第二接口113内设有第二紧固件413,第二连接管142的一端穿设于第二紧固件413。第二紧固件413与第二接口113的内壁过盈配合,以对第二连接管142进行限位固定,同时还可以实现密封效果。
其中,第一紧固件412、第二紧固件413可采用橡胶、硅胶等材料制成,并分别具有孔径不超过第一连接管141、第二连接管142外径的通孔。
在一实施例中,管体420和座体410可以是一体成型结构件,也可以是分别单独成型后装配形成进样座114,对此不作赘述。如前述,采样装置120能够相当于盒体110旋转,且采样装置120的输出端插设于管体420,即采样装置120能够与管体420转动连接。基于此,管体420设于座体410的一端,并突出于盒体110设置,以便于采样装置120与管体420转动装配。
在一实施例中,采样装置120可以包括采样元件121、套设于采样元件121的输入端的套管122、套设于采样元件121的输出端的转扣123。转扣123与管体420转动装配以使得转扣123能够相对于管体420转动。其中,转扣123转动能够带动套管122转动以使得采样元件121的输入端能够采集盒体110内的试剂包或者盒体110的外部容器中的液体。
进一步地,管体420内可以设有相连通的第一孔段421和第二孔段422,第一孔段421用于与转扣123转动连接。采样元件121的输出端和第一连接管141借由第二孔段422实现连通。可选地,第一孔段421的孔径大于第二孔段422的孔径。具体而言,第一孔段421设于第二孔段422背离管道411的一侧,第二孔段422与管道411相连通。转扣123至少部分插设于第一孔段421内,并可相对于管体420转动。其中,采样元件121的输出端可以进入第二孔段422,第一连接管141的一端可以进入第二孔段422并与采样元件121对接连通。当然,在其他实施方式中,采样元件121的输出端可以进入第二孔段422,第一连接管141的一端可以进入第二孔段422,采样元件121的输出端和第一连接管141间隔设置,并通过第二孔段422实现连通。
在一实施例中,管体420内还可以设有插接管423,该插接管423穿设于或者嵌设于第二孔段422,且其两端分别连通管道411和第一孔段421。其中,插接管423和第二孔段422之间密封装配。插接管423的一端和第一连接管141连接,另一端和采样元件121连接。具体而言,采样元件121的输出端可以进入插接管423,第一连接管141的一端可以进入插接管423并与采样元件121对接连通。当然,在其他实施方式中,采样元件121的输出端可以进入插接管423,第一连接管141的一端可以进入插接管423,采样元件121的输出端和第一连接管141间隔设置,并通过插接管423实现连通,进而使得采样元件121采集的液体可以经由插接管423流至第一连接管141。
可选地,采样元件121可为采样针,大致为呈L型或者类似于L型的弯折结构件,即采样元件121的输入端和输出端弯折连接。转扣123套设于采样元件的输出端并可相对于管体420转动,套管122套设于采样元件121的输入端并和转扣123滑动连接,一方面使得转扣123在相对于管体420转动时可以带动套管122同步转动,进而改变采样元件121的输入端的位置,另一方面使得套管122能够相对应转扣123移动以露出或遮蔽采样元件121的输入端。
在一实施例中,转扣123可以包括夹持于套管122的第一转扣1231和第二转扣1232,第一转扣1231与管体420转动装配,第二转扣1232能够在外力作用下相对于管体420转动,进而带动套管122转动。其中,第一转扣1231至少部分嵌设于第一孔段421,并能够相对于管体420转动。第二转扣1232设于套管122背离第一转扣1231的一侧,以与第一转扣1231相配合夹持套管122。其中,第一转扣1231可通过螺接、插接、卡扣、焊接、或者粘接等连接方式实现与第二转扣1232的连接固定,并实现对套管122的夹持。
可选地,第一转扣1231内设有相连通第三孔段1233和第四孔段1234。在第一转扣1231嵌设于第一孔段421时,第三孔段1233的一端连通第一孔段421。第四孔段1234的一端连通第三孔段1233、另一端连通套管122。其中,第三孔段1233的内径小于第四孔段1234的内径。
进一步地,第四孔段1234内设有第三紧固件1235,该第三紧固件1235与第四孔段1234的内壁过盈配合装配。采样元件121的输出端穿设于第三紧固件1235。其中,第三紧固件1235靠近第二转扣1232的端部开设有避位孔1236,以用于避让采样元件121的输出端和输入端的结合部。其中,避位孔1236的孔径自第三紧固件1235靠近第二转扣1232的端部朝向背离第二转扣1232的方向上逐渐减小,即避位孔1236大致上呈锥形开口结构。第三紧固件1235可采用橡胶、硅胶等材料制成,并具有孔径不超过采样元件121的输出端外径的通孔。采样元件121的输出端与第三紧固件1235之间密封配合。
可选地,插接管423的一端可以插设于第三孔段1233,以使得采样元件121的输出端可经由第三孔段1233和插接管423插接连接。其中,采样元件121的输出端插设于插接管423内的端部可以与第一连接管141插设于插接管423内的端部对接或者间隔设置,即采样元件121的输出端可以与第一连接管141直接连通或者通过插接管423与第一连接管141实现间接连通。
在一实施例中,套管122可在外力作用下能够沿采样元件121的输入端的轴向移动,以露出采样元件121的输入端或者遮蔽采样元件121的输入端。套管122设有避让孔1221,以在套管122沿轴向移动时避让采样元件121。
其中,套管122可以为具有中空空间的管状结构件,并套设于采样元件121的输入端。套管122的一端具有膨大部1222,该膨大部1222可以在采样元件121获取外部容器中的液体时在外部容器的作用下受力推动套管122移动。其中,在外部容器作用于膨大部1222使得套管122受力时,套管122移动可以露出采样元件121的输入端以便于自外部容器中取样。在外部容器与膨大部1222分离即撤销上述作用时,套管122可以在与上述作用力方向相反的作用力的作用下移动,以遮蔽采样元件121的输入端。可以理解的,膨大部1222还可以在血气分析设备1000的调节组件的作用下沿采样元件121的输入端的轴向移动。进一步地,膨大部1222还可以与对接座115对接或者分离,在对接时,采样元件121的输入端可以通过接口116连通第一管道130。
可以理解的,膨大部1222可以为套管122同轴的结构部位,采样元件121的输入端可以伸入套管122内并延伸至膨大部1222内。其中,膨大部1222的外径大于套管122的外径。膨大部1222可以在采样元件121的输入端的轴向上相对于采样元件121移动,以使得膨大部1222与对接座115对接或者分离。当膨大部1222与对接座115分离时,转扣123能够在外力作用下带动套管122相对于盒体110转动;当膨大部1222与对接座115对接时,采样元件121的输入端可以通过接口116连通第一管道130。
请参阅图6和图7,图6是本申请一些实施例中一体化试剂盒100的部分结构示意图,图7是图6实施例中一体化试剂盒100的部分截面结构示意图。
套管122的一端设有对接件124,该对接件124具有通孔125,该通孔125连通至套管122的内部。采样元件121的输入端插设于通孔125。在采样装置120与对接座115对接时,套管122的膨大部1222抵触于接口116,第一管道130的一端插设于通孔125以与采样元件121实现连通。其中,采样元件121的输入端与通孔125的内壁过盈配合以实现密封,第一管道130插设于通孔125的端部与通孔125的内壁过盈配合以实现密封。
其中,转扣123可以插设于或者嵌设于管体420内,并能够绕管体420的轴线相对于管体420转动,从而带动套管122绕管体420的轴线相对于管体420转动。套管122转动以使得采样元件121的输入端与接口116对接或者分离,在采样元件121的输入端与接口116对接时,采样元件121的输入端连通第一管道130;在采样元件121的输入端与接口116分离时,采样元件121的输入端可以旋出接口116以采集外部容器中的液体。
可选地,第一管道130插设于通孔125的端部与采样元件121插设于通孔125的端部直接对接以实现连通。可选地,第一管道130插设于通孔125的端部与采样元件121插设于通孔125的端部之间具有间隙,以使得第一管道130和采样元件121可以通过通孔125实现连通。
进一步地,对接座115上设有连通接口116的避让通道117,以在采样元件121相对于盒体110转动时避让采样元件121的输入端。如前述,套管122在其轴向上移动以与对接座115分离时,采样元件121的采样端暴露于接口116中,此时套管122可以在转扣123的带动下相对于盒体110转动,进而带动采样元件121相对于盒体110转动,此时通过设有与接口116相通的避让通道117可以避免限制采样元件121的转动。
本申请实施例提供的一体化试剂盒,通过在盒体上设置采样装置以及采集盒体内部液体或者盒体外部液体。并且通过第二管道连通采样装置和盒体内部的回收包,以使得采样装置采集的液体能够经由检测组件到达回收包。
具体而言,在采样装置需要采集盒体内部液体时,采样装置与设于盒体上的对接座进行对接,以使得第一管道能够通过对接座上的接口与采样装置的输入端实现连通,进而使得采样装置能够采集盒体内的液体。
在采样装置需要采集盒体外部液体时,通过血气分析设备上与套管连接的调节组件或者其他驱动结构或者通过手动的方式移动套管,使得套管与对接座分离并露出采样元件的输入端。进一步通过血气分析设备上与转扣连接的调节组件或者其他驱动机构或者手动的方式使得转扣能够相对于盒体转动,以带动套管相对于盒体转动,进而带动采样元件相对于盒体转动以采集外部液体。
此外,通过在对接座上设置连通接口的避让通道,以避让采样元件的输入端,以避免限制采样元件相对于盒体的转动。
本申请实施例提供的一体化试剂盒,通过设置在盒体上的采样装置、第一管道以及第二管道,以使得采样装置能够通过第一管道采集试剂包内的液体、采样装置内的液体能够通过第二管道到达回收包。另外,通过将采样装置以及液体管道集成于试剂盒上,便于拆装且能提升拆装效率。此外,通过设置采样装置能够相对于盒体转动,使得采样装置能够采集外部容器或者试剂包的液体,提升采样装置采集液体的多样性,以及试剂盒使用的灵活性。
需要说明的是,术语“包括”和“具有”以及他们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设置固有的其他步骤或单元。
以上所述是本申请的优选实施例,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本申请的保护范围。
Claims (11)
1.一种一体化试剂盒,其特征在于,包括:
盒体,具有收容空间,所述收容空间用于收纳试剂包和回收包;
采样装置,设于所述盒体上,且位于所述收容空间外;
第一管道和第二管道;设于所述盒体上;
其中,所述采样装置的输入端能够通过所述第一管道连通至所述试剂包,所述采样装置的输出端通过所述第二管道连通至所述回收包;所述采样装置能够相对于所述盒体旋转,以使得所述采样装置的输入端能够采集所述试剂包或外部容器中的液体。
2.根据权利要求1所述的一体化试剂盒,其特征在于,所述盒体上具有间隔设置的第一接口和第二接口,所述第一接口和所述采样装置的输出端连通,所述第二接口通过所述第二管道连通至所述回收包;其中,所述第一接口和所述第二接口用于与检测组件对接,以使得所述采样装置采集的液体能够到达所述检测组件。
3.根据权利要求2所述的一体化试剂盒,其特征在于,所述盒体上设有位于所述收容空间外的进样座,所述第一接口和所述第二接口设于所述进样座上,所述进样座内设有第一连接管和第二连接管,所述第一连接管的一端连通所述第一接口、另一端连通所述采样装置的输出端,所述第二连接管的一端连通所述第二接口、另一端用于连通至所述回收包。
4.根据权利要求3所述的一体化试剂盒,其特征在于,所述采样装置的输出端插设于所述进样座,并与所述第一连接管连通。
5.根据权利要求4所述的一体化试剂盒,其特征在于,所述进样座包括座体和设于所述座体端部的管体,所述第一接口和所述第二接口设于所述座体上,所述第一连接管的一端插设于所述管体、另一端连通所述第一接口,所述采样装置的输出端插设于所述管体以与所述第一连接管实现连通。
6.根据权利要求5所述的一体化试剂盒,其特征在于,所述采样装置包括采样元件、套设于所述采样元件的输入端的套管、套设于所述采样元件的输出端的转扣,所述转扣与所述管体转动装配以使得所述转扣能够相对于所述管体转动;其中,所述转扣转动能够带动所述套管转动以使得所述采样元件的输入端能够采集所述试剂包或外部容器中的液体。
7.根据权利要求6所述的一体化试剂盒,其特征在于,所述管体内设有相连通的第一孔段和第二孔段,所述第一孔段用于与所述转扣转动连接,所述采样元件的输出端和所述第一连接管借由所述第二孔段实现连通;其中,所述第一孔段的孔径大于所述第二孔段的孔径。
8.根据权利要求6所述的一体化试剂盒,其特征在于,所述转扣包括夹持于所述套管的第一转扣和第二转扣,所述第一转扣与所述管体转动装配,所述第二转扣能够在外力作用下相对于所述管体转动,进而带动所述套管转动。
9.根据权利要求8所述的一体化试剂盒,其特征在于,所述套管在外力作用下能够沿所述采样元件的输入端的轴向移动,以露出所述采样元件的输入端或者遮蔽所述采样元件的输入端;其中,所述套管设有避让孔,以在所述套管沿轴向移动时避让所述采样元件。
10.根据权利要求6所述的一体化试剂盒,其特征在于,所述盒体上设有对接座,所述对接座具有接口,所述接口用于与所述采样装置的输入端对接,所述第一管道的一端连通所述接口,另一端用于连通所述试剂包。
11.根据权利要求10所述的一体化试剂盒,其特征在于,所述转扣能够绕所述管体的轴线相对于管体转动,以带动所述套管能够绕所述管体的轴线相对于管体转动;其中,所述套管转动以使得所述采样元件的输入端与所述接口对接或者分离,并在对接时所述采样元件的输入端连通所述第一管道、以及在分离时所述采样元件的输入端可旋出所述接口以采集外部容器中的液体。
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