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適用于多通道終端反射式光纖SPR傳感器的流通池的制作方法

文檔序號:12656875閱讀:431來源:國知局
適用于多通道終端反射式光纖SPR傳感器的流通池的制作方法與工藝

本發(fā)明涉及流通池領(lǐng)域,特別是涉及一種適用于多通道終端反射式光纖SPR傳感器。



背景技術(shù):

光纖型表面等離子共振(Surface plasmon resonance,SPR)傳感器用于監(jiān)測分子相互作用與檢測目標物含量,已廣泛應(yīng)用于疾病診斷、DNA雜交與細胞行為監(jiān)測、環(huán)境與食品安全檢測等領(lǐng)域。它不但保持了傳統(tǒng)棱鏡型SPR傳感器高靈敏度、無需標記、實時檢測等特點,并且具有其獨特的優(yōu)勢,例如:小型化、可抵抗電磁波干擾、可實現(xiàn)遠距離傳感等。

高效快速的檢測要求給傳感儀器的設(shè)計帶來了挑戰(zhàn),目前儀器的設(shè)計越來越朝著多通道檢測方向改進。作為傳感儀器的核心部件,流通池:安置傳感芯片與承載傳感液路,其設(shè)計因傳感儀器的多通道性而面臨挑戰(zhàn)。目前,多通道儀器中使用的流通池多數(shù)是由幾個獨立的流通池串聯(lián)或并聯(lián)起來,這種組合占用了很大的儀器面積,并且,多個液路進出口增大了漏液出現(xiàn)的機率,超長的流路給珍貴樣品的檢測帶來很大的不便。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本發(fā)明的目的在于提供一種適用于多通道終端反射式光纖SPR傳感器的流通池,該流通池占用面積小、漏液機率小、液路短且能大大減小液體流路死區(qū)。

為此,本發(fā)明的技術(shù)方案如下:

一種適用于多通道終端反射式光纖SPR傳感器的流通池,包括池體、液路進口、內(nèi)部液路、液路出口和傳感器插入口,所述液路進口和液路出口分別形成在所述池體的兩側(cè),并分別與所述內(nèi)部液路的兩端連通;所述內(nèi)部液路形成在所述池體內(nèi)。所述傳感器插入口間隔設(shè)置有多個,所述各傳感器插入口的位置使得各傳感器的軸線共面且各傳感器在軸向方向上形成高度差;所述內(nèi)部液路由多段組成,每段液路由傳感段液路和串聯(lián)段液路構(gòu)成,所述串聯(lián)段液路連接相鄰兩傳感器的傳感段液路且與這兩段傳感段液路之間形成的夾角均為鈍角;每個所述傳感器插入口均與所述液路進口和液路出口的方向垂直。

優(yōu)選的是,所述串聯(lián)段液路與相鄰傳感段液路形成的夾角均為135°。

每段液路的長度均與傳感器傳感區(qū)域長度有關(guān),優(yōu)選的是,所述傳感段液路的長度比所述傳感器傳感區(qū)的長度長0.5cm。通常情況下,每段液路的長度為1.5-2.5cm,在本發(fā)明的一個實施例中,每段液路的長度為1.5cm。

本發(fā)明的流通池具有以下有益效果:

1)本發(fā)明的流通池能夠同時檢測多個樣品;

2)本發(fā)明的流通池中,各傳感器插入口的位置使得各傳感器的軸線共面且各傳感器在軸向方向上形成高度差,在使相鄰傳感器的固定配件不發(fā)生相互干涉的情況下,減小了相鄰傳感器之間的距離,因此大大減小了流通池的面積;

3)整個裝置僅設(shè)置了一個進口和一個出口,所以大大減小了漏液機率;

4)相對多個串聯(lián)的獨立的流通池,本發(fā)明的流通池大大減小了流路的長度,從而節(jié)省了藥品,該結(jié)構(gòu)的流通池尤其適用于生化等珍貴藥品的檢測;

5)本發(fā)明的流通池,串聯(lián)段液路與相鄰傳感段液路形成的夾角均為鈍角,所以大大減小了液路死區(qū)和液體流動阻力;

6)該流通池不但適用于SPR傳感裝置,還適用于其它檢測裝置。

附圖說明

圖1是本發(fā)明的一個實施例中,顯示流通池中液路方向和傳感器插入方向的示意圖,其中,箭頭的指向分別代表液體的流向與傳感器的插入方向;

圖2是一種光纖SPR傳感器的結(jié)構(gòu)示意圖。

圖中:

1.固定配件 2.光纖 3.傳感區(qū)域

具體實施方式

本發(fā)明的適用于多通道終端反射式光纖SPR傳感器的流通池包括池體、液路進口、內(nèi)部液路、液路出口和傳感器插入口。

參見圖1,所述液路進口和液路出口分別形成在流通池池體的兩側(cè),并分別與池體內(nèi)液路的兩端連通。所述傳感器插入口間隔設(shè)置有多個,各傳感器插入口的位置使得各傳感器的軸線共面且各傳感器在軸向方向上形成高度差,以避免相鄰傳感器的固定配件相互干涉。

所述內(nèi)部液路由多段組成,如圖所示,每段液路由傳感段液路和串聯(lián)段液路構(gòu)成。所述串聯(lián)段液路連接相鄰兩傳感器的傳感段液路且與這兩段傳感段液路之間形成的夾角均為鈍角,圖1的實施例中所示的夾角為135°。

每個所述傳感器插入口均與所述液路進口和液路出口的方向垂直。在該實施例中,所述傳感器插入口設(shè)置在流通池池體的側(cè)面。

每段液路的長度均與傳感器傳感區(qū)域的長度有關(guān),一般使傳感段液路的長度比傳感器傳感區(qū)域的長度長0.5cm。傳感區(qū)域的長度一般為1.0-2.0cm,所以每段液路的長度為1.5-2.5cm,在本實施例中,每段液路的長度為1.5cm。

在本實施例中,流通池由聚四氟乙烯材料制成。

本發(fā)明中使用的一種反射式光纖SPR傳感器的結(jié)構(gòu)如圖2所示,包括傳感器的固定配件1、光纖2和傳感區(qū)域3。

使用時,將流通池安裝至多通道SPR譜儀上,將傳感器從流通池左側(cè)的傳感器插入口插入流通池,樣品從液路進口進入流通池,沿著內(nèi)部多段串聯(lián)的液路依次流經(jīng)多個傳感器的傳感區(qū)域,使樣品與傳感器上傳感區(qū)域的功能分子充分接觸,發(fā)生作用后,樣品通過液路出口流出流通池。

下面結(jié)合附圖以8通道SPR譜儀對水以及濃度為5%、10%、15%、20%(質(zhì)量百分比)的蔗糖溶液五體系進行測定為例,對安裝有本發(fā)明的流通池的多通道SPR譜儀的使用方法進行說明。

該方法包括以下步驟:

1)保存暗光譜;打開光源,分別保存8個通道的參考光譜;

2)將軟件調(diào)節(jié)至反射率模式,將水通過注射泵從流通池的液路進口注入流通池。此時,水沿著流通池的內(nèi)部流路,依次流經(jīng)8個傳感器的傳感區(qū)域,SPR光譜儀的數(shù)據(jù)顯示系統(tǒng)顯示8個通道中的傳感器在水中的SPR信號;

3)待信號穩(wěn)定后,疊加活動光譜凝固曲線;

4)依次讓5%、10%、15%、20%的蔗糖溶液流入流通池,按照上述水的測量方法,測定8個通道的傳感器分別在這4種溶液中的SPR信號。

本發(fā)明雖以8通道SPR譜儀為例進行了說明,但是可以根據(jù)用戶對通道個數(shù)的具體要求,制作具有相應(yīng)數(shù)量傳感器插入口的多通道流通池。

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