本實用新型涉及化學發(fā)光法檢測領域,特別涉及一種基于化學發(fā)光法的檢測裝置。
背景技術:
目前,基于化學發(fā)光法的檢測裝置通常用于醫(yī)院中檢測各種疾病,由于醫(yī)院中病人數量很多,而且每個病人所需要檢查的項目大多不同,如何快速高效地完成檢測已成為業(yè)界研究的一個熱門課題。
技術實現要素:
基于此,本實用新型的目的在于提供一種基于化學發(fā)光法的檢測裝置,該檢測裝置實現了檢測自動化。
為了解決上述技術問題,本實用新型提供如下技術方案:
一種基于化學發(fā)光法的檢測裝置,包括:主控單元、反應單元和光電轉換單元,其中,所述反應單元在所述主控單元的控制下在預定時間分別通入待檢測樣品試劑、抗體磁珠溶液、緩沖洗滌液、化學發(fā)光劑和反應試劑,使得上述內容能夠按照化學發(fā)光法產生可供檢測的光信號;所述光電轉換單元通過光纖與所述反應單元相連,通過所述光纖對所述光信號進行采集并轉換處理得到脈沖信號,通過所述脈沖信號實現對所述待檢測樣品試劑中抗原數量的檢測。
優(yōu)選地,所述反應單元包括一殼體、以及設置于所述殼體內的進樣口、與所述進樣口分別連通的多個樣品盛載器皿、和與多個所述樣品盛載器皿對應連通的多個出樣口,所述進樣口的進樣和所述出樣口的出樣均受控于所述主控單元。
優(yōu)選地,所述光纖的數量與所述樣品盛載器皿的數量相同,每一光纖均與每一樣品盛載器皿分別對應相連。
優(yōu)選地,所述殼體上設有電極,通過對所述電極進行通電,使得所述反應單元能夠形成電磁場。
優(yōu)選地,所述殼體的材質為37℃的TEC恒溫材料。
優(yōu)選地,所述光電轉換單元包括光電倍增管,所述光電倍增管通過所述光纖與所述反應單元相連。
優(yōu)選地,所述光纖的長度為0.5m—0.6m。
優(yōu)選地,所述反應試劑為雙氧水。
由以上本實用新型所提供的技術方案可見,與現有技術相比,本實用新型具有以下有益效果:
通過在檢測裝置中設置主控單元,使得反應單元能夠在主控單元的控制下在預定時間分別通入待檢測樣品試劑、抗體磁珠溶液、緩沖洗滌液、化學發(fā)光劑和反應試劑,進而使得上述內容能夠按照化學發(fā)光法產生可供檢測的光信號,以此實現檢測自動化。
附圖說明
為了更清楚地說明本實用新型各實施例或現有技術中的技術方案,下面將對本實用新型各實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單的介紹。顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本實用新型的一些實施例,對于本領域的普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。
圖1為一實施例的檢測裝置的結構示意圖。
圖2為另一實施例的檢測裝置的結構示意圖。
具體實施方式
為了使本領域的普通技術人員更好地理解本實用新型中的技術方案,并使本實用新型的上述目的、特征和優(yōu)點能夠更加明顯易懂,下面結合附圖對本實用新型的各實施例中的技術方案予以進一步地詳盡說明。
本實用新型的權利要求書中的術語“第一”、“第二”等是用于區(qū)別類似的對象,而不是用于描述特定的順序或者先后次序的。應該理解為,這樣使用的部件在適當情況下可以相互交換。
請參閱圖1至圖2,在一實施例中,一種基于化學發(fā)光法的檢測裝置100包括:主控單元10、反應單元20和光電轉換單元30。
其中,反應單元20在主控單元10的控制下在預定時間分別通入待檢測樣品試劑、抗體磁珠溶液、緩沖洗滌液、化學發(fā)光劑和反應試劑,使得上述內容能夠按照化學發(fā)光法產生可供檢測的光信號。
光電轉換單元30通過光纖31與反應單元20相連,通過光纖31對光信號進行采集并轉換處理得到脈沖信號,通過脈沖信號實現對待檢測樣品試劑中抗原數量的檢測。
主控單元10可以是微控制單元(MCU),也可以是中央處理單元(CPU),還可以是其他具有信號處理和控制能力的DSP芯片、FPGA芯片、ARM芯片等等。
具體地,反應單元20包括一殼體21、以及設置于殼體21內的進樣口22、與進樣口22分別連通的多個樣品盛載器皿23、和與多個樣品盛載器皿23對應連通的多個出樣口24。
進樣口22的進樣和出樣口24的出樣均受控于主控單元10。換而言之,反應單元20中所進行的各種反應操作均受控于主控單元10,以達到自動檢測的目的,有效地降低了人工操作成本,同時還提高了檢測效率。
本實施例中,殼體21上設有電極,通過對電極進行通電,使得反應單元20能夠形成電磁場,進而通過電磁場對磁珠溶液中的磁珠產生吸附作用。
較優(yōu)地,殼體21的材質為37℃的TEC恒溫材料,以確保殼體21內的反應溫度不受外界環(huán)境等因素的干擾。
光纖31的數量與樣品盛載器皿23的數量相同,每一光纖31均與每一樣品盛載器皿23分別對應相連。
進一步地,光電轉換單元30包括光電倍增管32,光電倍增管32通過多根光纖31分別與多個樣品盛載器皿23相連。
值得一提的是,每個樣品盛載器皿23中所進行的各種反應操作均是受控于主控單元10的,在同一時間只有其中一個樣品盛載器皿23能夠產生可供檢測的光信號,因此,光電倍增管32在同一時間只能通過其中一根光纖31(即與該其中一個產生可供檢測的光信號的樣品盛載器皿23相連的光纖31)采集到該可供檢測的光信號,而其余光纖31中所得到的光信號的光強度為0,從而避免了多根光纖31之間發(fā)生相互干擾。
較優(yōu)地,光纖的長度為0.5m—0.6m,以確保光電倍增管32能夠采集到光損較小的光信號,從而有利于待檢測樣品試劑中抗原數量的檢測。
當然,在其他實施例中,光電轉換單元30還可以包括光電探測器或者其他具有光電轉換功能的電路。
現結合圖1至圖2,對本實用新型的檢測裝置的化學發(fā)光法檢測原理加以詳細說明如下。
主控單元10在預定第一時間向進樣口22連通的第一個樣品盛載器皿23通入待檢測樣品試劑;
在預定第二時間向進樣口22連通的第一個樣品盛載器皿23通入抗體磁珠溶液,使得待檢測樣品試劑中的抗原與抗體磁珠溶液中的抗體完全反應,進而使得抗體和抗原都結合在磁珠上;
在預定第三時間向殼體21通電形成電磁場,使得磁珠被吸附至第一個樣品盛載器皿23上,并向進樣口22連通的第一個樣品盛載器皿23通入緩沖洗滌液,將樣品盛載器皿23中過量的待檢測樣品試劑沖洗掉并由連通于第一個樣品盛載器皿23的出樣口24排出;
在預定第四時間撤掉磁場并向進樣口22連通的第一個樣品盛載器皿23通入化學發(fā)光劑,使得化學發(fā)光劑與第一個樣品盛載器皿23中剩余的抗原(即與抗體結合于磁珠上的抗原)完全反應,進而使得化學發(fā)光劑也被結合在了磁珠上;
在預定第五時間再次向殼體21通電形成電磁場,使得磁珠吸附至第一個樣品盛載器皿23上,并將第一個樣品盛載器皿23中過量的化學發(fā)光劑沖洗掉并由連通于第一個樣品盛載器皿23的出樣口24排出;
在預定第六時間向進樣口22連通的第一個樣品盛載器皿23通入反應試劑雙氧水,該雙氧水將與樣品盛載器皿23中剩余的化學發(fā)光劑(即與抗原結合于磁珠上的化學發(fā)光劑)反應,進而使得化學發(fā)光劑發(fā)光,由此產生了可供檢測的光信號;
待產生了可供檢測的光信號,光電倍增管32將通過光纖對第一個樣品盛載器皿23中的可供檢測的光信號進行采集,并將采集到的該可供檢測的光信號轉換為脈沖信號。
由于完全反應的化學發(fā)光劑與抗原是呈線性關系的,因此通過對脈沖信號進行計數,即完成了對待檢測樣品試劑中抗原數量的檢測。
值得一提的是,檢測裝置100中包含了多個樣品盛載器皿23,主控單元10能夠按照上述過程對每一個樣品盛載器皿23的待檢測樣品試劑進行檢測,從而實現檢測自動化,提高檢測效率。
上述內容,僅為本實用新型的較佳實施例,并不構成對本實用新型保護范圍的限定。任何在本實用新型的精神和原則之內所作的修改、等同替換和改進等,均應包含在本實用新型的保護范圍之內。