[实用新型]自动血培养仪检测系统无效
申请号: | 201020612509.9 | 申请日: | 2010-11-18 |
公开(公告)号: | CN201890881U | 公开(公告)日: | 2011-07-06 |
发明(设计)人: | 张敏;周成刚;张巍;冯立春;冯文鸿;王艾书 | 申请(专利权)人: | 山东鑫科生物科技股份有限公司 |
主分类号: | C12M1/34 | 分类号: | C12M1/34;C12Q1/04 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 252000 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 自动 培养 检测 系统 | ||
技术领域
本实用新型属于医疗仪器设备领域,具体涉及自动血培养仪检测系统。
背景技术
由于医疗技术的进步,各种诊断治疗手段与日俱增,如器官移植,抗肿瘤药物、广谱抗生素、免疫抑制剂的广泛使用,各种介入性检查治疗、静脉内高营养及其它导管留置等,都为菌血症、败血症的发生制造条件。菌血症和败血症发病时间迅速,死亡率较高。近20年来血液感染的发生率明显增加,已由70年底的6%上升至目前的13%。由于菌血症和败血症是临床上严重危及患者生命的疾病,死亡率高达29%,而血液细菌培养是确立菌血症和败血症诊断的重要依据,对于严重感染性疾病的患者,能否有效的治愈,很大程度上决定于及时准确的细菌培养报告。目前,除少数条件很好的医院依赖进口自动血培养外,国内大多数医院临床进行血液细菌培养,还是以手工方式进行,人工静态培养,用肉眼观察微生物的生长情况,存在微生物生长差、培养时间长、阳性率检出低、准确性差等缺点,而且由于人工操作,污染率较高。严重耽误临床冶疗,远不能适应现代临床医疗的需要。现有的全自动血培养仪主要有恒温孵育器和检测系统两大部分组成。将血液标本接种于特制培养瓶的培养液中,血培养瓶在恒温孵育器中不停震荡以加速细菌培养,细菌在繁殖过程中导致培养瓶中荧光指示剂的荧光强度变化和色度变化,检测系统将微弱的荧光变化和色度变化及时准确检测出来,记录并显示细菌生长情况,绘制生长曲线,精确判断样本阳性的临界点并作出报告。
实用新型内容
为了克服手工方法对血液样本的培养和检测阳性率低、检测时间长、容易污染等的不足,本实用新型的目的在于:提供一种阳性率稳定、检测时间短、不容易污染的自动血培养仪检测系统。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案如下:一种自动血培养仪检测系统,它包括监控装置、电机、减速机、连杆、转盘、加热器、检测器、运放装置、检测孔,所述监控装置由电脑构成,减速机后部连接电机,减速机前部连接连杆,转盘为有中空检测孔的盘状结构,轴心与连杆连接在一起,检测孔为由转盘中心向外呈三层排列,每层2-50个,检测器位于转盘侧面,加热器位于检测器侧面,运放装置一端与监控装置连接,另一端与检测器连接。
还包括滤光片、LED、APD,所述滤光片为三个,安装在检测器内,分别于三层检测孔相对应,滤光片后部均匀排列4个LED,滤光片中心位置安装APD。
还包括温度传感器、风扇、加热板,所述温度传感器、风扇、加热板安装在加热器内,温度传感器与监控装置连接。
还包括电机控制器,所述电机控制器安装在电机内,并与监控装置连接。
还包括位置传感器,所述位置传感器安装转盘边缘,并与监控装置连接。
还包括光电转换电路、前置放大电路,所述光电转换电路、前置放大电路安装在运放装置内,前置放大电路与监控装置连接。
经过光谱分析,指示剂alamarBlue的激发波长为550nm,发射波长为590nm。经过荧光分光光度计以及氧化还原电位的实时测量显示,反应体系alamarBlue受激发产生的荧光强度与微生物数量的变化以及氧化还原电位的变化表现出良好的一致性。微生物数量增长时,反应体系的氧化还原电位下降,荧光强度增强。
荧光属于微弱光,需要灵敏度高的感光元件检测。选择雪崩光电二极管(APD)作为感光元件。535nm高亮发光二极管(LED)四只为一组,作为激发光源,45度角照射检测瓶底,590n m处检测瓶底激发的荧光强度。为保LED的亮度的稳定性,设计了LED的恒流源供电模式。为保证APD的最佳灵敏度,在线性范围内为APD提供了最佳的偏置高压电源,并设计了与之配套的高灵敏度低噪声的光电转换电路,和前置放大电路,将APD采集的微弱光电流信号转换为电压信号。滤光片为真空镀膜滤光片,中心波长为590nm,带宽10nm,能够有效滤除杂光的干扰。
该产品适用于下述用途:
1)该产品适用于临床血液和其他无菌腔液(如:胸腔积液,脑脊液,胆汁,腹水等)样本中细菌的培养和检测,为败血症、菌血症的临床诊断提供依据。
2)并适用于药品、食品、农副产品和其他工业产品的无菌快速检测。
3)还可以对一些特殊菌种实施快速选择性培养。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
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