CS262201B3 - Photometric cell for colouring of reagent strips objective evaluation - Google Patents

Photometric cell for colouring of reagent strips objective evaluation Download PDF

Info

Publication number
CS262201B3
CS262201B3 CS391287A CS391287A CS262201B3 CS 262201 B3 CS262201 B3 CS 262201B3 CS 391287 A CS391287 A CS 391287A CS 391287 A CS391287 A CS 391287A CS 262201 B3 CS262201 B3 CS 262201B3
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
objective evaluation
reagent strips
photoresistor
colouring
photometric cell
Prior art date
Application number
CS391287A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CS391287A1 (en
Inventor
Jiri Doc Ing Csc Karhan
Radko Ing Csc Volf
Ivan Ing Pavelka
Milan Ing Kolar
Miloslav Ing Csc Stastny
Bohuslav Doc Ing Csc Dolezal
Jiri Akademik Mostecky
Michal Mudr Csc Andel
Original Assignee
Jiri Doc Ing Csc Karhan
Volf Radko
Pavelka Ivan
Kolar Milan
Stastny Miloslav
Dolezal Bohuslav
Mostecky Jiri
Andel Michal
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiri Doc Ing Csc Karhan, Volf Radko, Pavelka Ivan, Kolar Milan, Stastny Miloslav, Dolezal Bohuslav, Mostecky Jiri, Andel Michal filed Critical Jiri Doc Ing Csc Karhan
Priority to CS391287A priority Critical patent/CS262201B3/en
Publication of CS391287A1 publication Critical patent/CS391287A1/en
Publication of CS262201B3 publication Critical patent/CS262201B3/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By The Use Of Chemical Reactions (AREA)

Description

Vynález se týká fotometrické cely pro 'objektivní vyhodnocování intenzity zabarvení reagenlčních proužků, podle základního vynálezu chráněného autorským osvědčením č. 260601.The invention relates to a photometric cell for objective evaluation of the color intensity of reagent strips according to the basic invention protected by the author's certificate No. 260601.

Měřicí cely pro fotometrické vyhodnocování reagenčních proužků se v současné době konstruují ve dvoupaprskové úpravě, 'přičemž jako zdroje záření se používá s výhodou luminiscenčních diod různého zabarvení. K měření světelného toku se používají fotodiody, fototranzistory nebo fotoodpory, které obvykle poskytují dostatečně intenzívní signál v široké spektrální oblasti. ' Dále je známa fotometrická cela tvořená základním tělesem ze světlopohlcující hmoty, v němž jsou kanálky pr.o uložení pra'covní a referenční luminiscenční diody, kanálek fotoodporu a absorpční komůrka. Optická osa kanálku pracovní luminiscenční diody svírá s rovinou proměřované plošky reagenčního proužku úhel a v rozmezí S0 až 55°, optická osa kanálku fotoodporu švírá s optickou osou kanálku pracovní lufminíscenční diody úhel β v rozsahu 3'5 až 60° a osa kanálku referenční luminiscenční diody svírá s rovinou činné plochy fotoodporu úhel y v rozsahu 10 až 80°. Při zachování stejného pracovního· režimu obou luminiscenčních diod, to je napájení, tepelné objektivní vyhodnocení zabarvení reagenčních kompenzace, dopadá v důsledku malé vzdálenosti referenční luminiscenční diody a fotoodporu, na fotoodpor světelný tok vyšší intenzity. Jeho intenzita je zeslabována zúžením kanálku referenční luminiscenční diody vedoucí k fotoodporu.The measurement cells for the photometric evaluation of the reagent strips are currently constructed in a double-beam treatment, preferably luminescent diodes of different coloration being used as radiation sources. Photodiodes, phototransistors or photoresistors are used to measure the luminous flux, which usually provide a sufficiently intense signal over a wide spectral range. Furthermore, a photometric cell comprising a light-absorbing base body in which the working and reference luminescent diode channels, the photoresistor channel, and the absorption chamber are housed, is known. The optical axis of the working luminescent diode forms an angle α within the range S0 to 55 ° with the plane of the reagent strip to be measured, the optical axis of the photoresistor channel forms an angle β of 3'5 to 60 ° with the optical axis of the working luminescent diode it forms an angle γ in the range of 10 to 80 ° with the plane of the active surface of the photoresistor. While maintaining the same mode of operation of the two luminescent diodes, i.e., the power supply, the thermal objective evaluation of the color of the reagent compensation, the luminous flux of higher intensity impinges on the photoresistor due to the small distance of the reference luminescent diode and the photoresistor. Its intensity is attenuated by narrowing the channel of the reference luminescent diode leading to the photoresistor.

Uvedený nedostatek odstraňuje podle vynálezu fotometrická cela. pro vyhodnocování intenzity zabarvení reagenčních proužků podle autorského osvědčení č. 260 601. Jeho podstata spočívá v tom, že v kanálku referenční luminiscenční diody je mezi luminiscenční diodu a fotoodpor vložen zeslabovací prvek.According to the invention, this deficiency is eliminated by the photometric cell. for the evaluation of the color intensity of the reagent strips according to the author's certificate No. 260 601. It is based on the fact that in the channel of the reference luminescent diode there is a weakening element inserted between the luminescent diode and the photoresistor.

Vyšší účinek vynálezu spočívá v osvětlení fotoodporu oběma luminiscenčními diodami na stejné ploše, přičemž dochází k lepšímu využití jeho účinné plochy. Rovnoměrnější osvětlení se projeví ve zlepšení průběhu signálu, takže při stejné citlivosti je dosaženo ostřejšího překlopení vyhodnocovacího obvodu. Stejný pracovní režim obou luminiscenčních diod má příznivý vliv ha zkrácení doby tepelného ustálení přístroje, a to na čas řádově jen několik sekund.The higher effect of the invention is to illuminate the photoresistor with both luminescent diodes on the same surface and to make better use of its effective surface. More uniform illumination results in improved signal flow, so that the same sensitivity results in a sharper flip of the evaluation circuit. The same operating mode of both luminescent diodes has a beneficial effect on shortening the thermal stabilization time of the device, for a period of only a few seconds.

Fotometrická cela pro vyhodnocování intenzity zabarvení reagenčních proužků je blíže vysvětlena v řezu na připojeném výkrese.The photometric cell for evaluating the color intensity of the reagent strips is explained in detail in the section of the attached drawing.

Základem cely je těleso z černé svěťlopohlcující hmoty, tvořené základním tělefcem 1 s vyvrtanými kanálky pro uložení pracovní luminiscenční diody 2 a referenční luminiscenční diody 3 a pro umístění fotoodporu 4, Dále je v základním tělese 1 vyvrtána absorpční komůrka 5, jejíž stěny jsou vhodně upraveny světlopohlcujícím povrchem. Proměřovaný reagenční proužek se přikládá a vhodně fixuje k měřicímu otvoru 6. Do kanálku referenční luminiscenční diody 3 je mezi referenční luminiscenční tilodu 3 a fotoodpor 4 vložen zeslabovací prvek 7.The base of the cell is a body of black light-absorbing material, consisting of a base body 1 with drilled channels for receiving a working luminescent diode 2 and a reference luminescent diode 3 and for positioning a photoresistor 4. Further, an absorption chamber 5 is drilled in the base body 1. surface. The reagent strip to be measured is applied and suitably fixed to the metering orifice 6. A attenuator 7 is inserted into the channel of the reference luminescent diode 3 between the reference luminescent tilt 3 and the photoresistor 4.

Optická osa kanálku pracovní luminisfcenční diody 2 svírá s rovinou proměřované plošky reagenčního proužku úhel a, stejně velký úhel a svírá osa absorpční komůrky 5 s rovinou reagenčního proužku. Optická bsa kanálku fotoodporu 4 svírá s optickou osou kanálku pracovní luminiscenční diody (2 úhel β, přičemž rovina světlocitlivé plochy fotoodporu 4 svírá s osou kanálku referenční luminiscenční diody 3 úhel γ.The optical axis of the channel of the working luminescent diode 2 forms an angle α of the same large angle α with the plane of the reagent strip to be measured and forms the axis of the absorption chamber 5 with the reagent strip plane. The optical bsa of the photoresistor channel 4 forms an angle of γ with the optical axis of the channel of the working luminescent diode (2 angle β), while the light-sensitive plane of the photoresistor 4 forms an angle γ with the channel axis of the reference luminescent diode 3.

Fotometrické cely podle vynálezu bylo využito pro objektivní vyhodnocování intenzity zabarvení reagenčních proužků pro stanovení glukózy v lidské krvi, přičemž bylo dosaženo pro rozsah koncentrací glukózy 1 až ,20 mmolů/1 reprodukovatelnosti +0,5 mmolu/1 glukózy.The photometric cells according to the invention were used for the objective evaluation of the color intensity of the reagent strips for the determination of glucose in human blood, reaching a glucose concentration range of 1 to 20 mmol / l reproducibility of +0.5 mmol / l glucose.

Claims (1)

PREDMET VYNALEZUOBJECT OF THE INVENTION Fotometrická cela pro objektivní vyhodnocování zabarvení reagenčních proužků podle autorského osvědčení č. 260 601 vyznačená tím, že v kanálku referenční luminiscenční diody (3) je mezi referenční luminiscenční diodu (3) a fotoodpor (4) vložen zeslabovací prvek (7).Photometric cell for objective evaluation of the coloring of reagent strips according to the author's certificate No. 260 601, characterized in that in the channel of the reference luminescent diode (3), a weakening element (7) is inserted between the reference luminescent diode (3) and the photoresistor (4).
CS391287A 1987-05-28 1987-05-28 Photometric cell for colouring of reagent strips objective evaluation CS262201B3 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS391287A CS262201B3 (en) 1987-05-28 1987-05-28 Photometric cell for colouring of reagent strips objective evaluation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS391287A CS262201B3 (en) 1987-05-28 1987-05-28 Photometric cell for colouring of reagent strips objective evaluation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS391287A1 CS391287A1 (en) 1988-07-15
CS262201B3 true CS262201B3 (en) 1989-03-14

Family

ID=5380570

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS391287A CS262201B3 (en) 1987-05-28 1987-05-28 Photometric cell for colouring of reagent strips objective evaluation

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS262201B3 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
CS391287A1 (en) 1988-07-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4259963A (en) Multi-purpose transducer for transcutaneous blood measurements
KR890701053A (en) Spectrophotometric method to quantitatively determine the concentration of lean components in light or radiation scattering environments
IE821688L (en) Apparatus for measuring light reflected by a coloured area¹of skin
JPH0433456B2 (en)
JPS61116646A (en) Fluorophotometer and method of measuring fluorescence
EP0729571A1 (en) Low cost means for increasing measurement sensitivity in led/ired near-infrared instruments
DK161391D0 (en) METHOD OF PHOTOMETRIC IN VITRO DETERMINING THE CONTENT OF AN ANALYTE IN A SAMPLE DURING MEASUREMENT DIRECTLY TESTED
CY1108216T1 (en) OPTICAL BASED SENSOR DEVICES
JPH022097B2 (en)
KR930702670A (en) Self-compensating fiber optic chemical sensors and other chemical sensors
EP0127106A3 (en) Sensor for the measurement of physical parameters or concentrations of particles
EP0351994A3 (en) Concentration determination with multiple wavelength flash photometers
JP2604754B2 (en) Spectrophotometer
GB2001434A (en) Measurement of somatic cells in milk
GB2022821A (en) Measuring Head for Transcutaneous Measurements
Nickolaisen et al. Pulsed laser thermal lens spectrophotometry for flowing liquid detection
CS262201B3 (en) Photometric cell for colouring of reagent strips objective evaluation
GB2054844A (en) Transcutaneous photometric measurement of blood component
EP0091046A3 (en) Measuring device for physical values
US3535044A (en) Total organic carbon colorimeter
Lu A dual-wavelength method using the BDJ detector and its application to iron concentration measurement
RU94046348A (en) Device measuring light intensity and its usage
KR100481937B1 (en) UV-detecting element
CS260601B1 (en) Photometric cell for objective evaluation of reagent fringes' blue intensity
JPH11287806A5 (en)