[实用新型]一种应用于实时免疫荧光定量检测仪的光路结构有效

专利信息
申请号: 201120284863.8 申请日: 2011-08-05
公开(公告)号: CN202204771U 公开(公告)日: 2012-04-25
发明(设计)人: 苏恩本;郑力;颜彬;李靖;李刚 申请(专利权)人: 南京基蛋生物科技有限公司
主分类号: G01N21/64 分类号: G01N21/64;G01N33/53
代理公司: 南京天华专利代理有限责任公司 32218 代理人: 徐冬涛
地址: 211505 江苏省南*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 应用于 实时 免疫 荧光 定量 检测 结构
【说明书】:

技术领域

 本实用新型属于床旁检测POCT(Point-Of-care Testing)检验领域,具体涉及一种应用于实时免疫荧光定量检测仪的光路结构。

背景技术

[0002] 目前POCT荧光检验领域,在荧光检测效率和仪器体积之间一直存在矛盾。达到较高荧光检测效率,仪器就难免很大。不适合POCT产品的市场定位。基于目前没有好的产品改变这个难题,本实用新型利用一种应用于实时免疫荧光定量检测仪的光路结构解决了上述问题。

发明内容

本实用新型提供了一种应用于实时免疫荧光定量检测仪的光路结构,解决了现有POCT荧光定量检测产品荧光效率不高或者体积过大的难题。

    本实用新型的技术方案如下:

   一种应用于实时免疫荧光定量检测仪的光路结构,所述光路结构包含激光器、二相分色镜、第一平凸透镜、第二平凸透镜、滤光镜、遮光片和光电池,所述所述二相分色镜、第一平凸透镜、第二平凸透镜、滤光镜、遮光片、光电池在一个光轴上,所述光电池、遮光片、第二平凸透镜、滤光镜、二相分色镜和第一平凸透镜 依次按照从上到下按照的顺序摆放。                                                                                                                                    

所述激光器构成激发光路,二相分色镜、第一平凸透镜、第二平凸透镜、滤光镜、遮光片和光电池构成荧光检测光路,激发光路和荧光检测光路在同一个光轴上。

激光通过二相分色镜、第一平凸透镜、遮光片到达待激发物上激发荧光物质,荧光物质通过第一平凸透镜、经由滤光镜、第二平凸透镜到达光电池。

    所述二相分色镜和激光器在同一水平线上,二相分色镜的放置角度为45°。   

    所述第一平凸透镜与待测物之间的距离等于第一平凸透镜的焦距,第二平凸透镜与光电池的距离接近第二平凸透镜的焦距。

 本实用新型的有益效果是:

 本实用新型提供了一种应用于实时免疫荧光定量检测仪的光路结构,解决了现有POCT荧光定量检测产品荧光效率不高或者体积过大的难题。

    本实用新型提供了的应用于实时免疫荧光定量检测仪的光路结构的激发光路和荧光检测光路在同一个光轴上。与所述光路结构相配套的电路及配套装置同时使用,在检测荧光信号时具有很高的荧光检测效率和稳定性。

附图说明:

图1为本实用新型的光路设施分体结构示意图。

图2为本实用新型的光路结构示意图。

图3为本实用新型光路设施装配结构示意图。

具体实施方式:

    下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

如图1、图2、图3所示,一种应用于实时免疫荧光定量检测仪的光路结构,所述光路结构包含激光器2、二相分色镜3、第一平凸透镜4、第二平凸透镜5、滤光镜6、遮光片7和光电池8,所述所述二相分色镜3、第一平凸透镜4、第二平凸透镜5、滤光镜6、遮光片7、光电池8在一个光轴上,光电池8、遮光片7、第二平凸透镜5、滤光镜6、二相分色镜3和第一平凸透镜4依次按照从上到下按照的顺序摆放。                                                                                                                           

激光器2构成激发光路,二相分色镜3、第一平凸透镜4、第二平凸透镜5、滤光镜6、遮光片7和光电池8构成荧光检测光路,激发光路和荧光检测光路在同一个光轴上。

激光通过二相分色镜3、第一平凸透镜4、遮光片7到达待激发物上激发荧光物质,荧光物质通过第一平凸透镜4、经由滤光镜6、第二平凸透镜5到达光电池。

    二相分色镜3和激光器2在同一水平线上,二相分色镜3的放置角度为45°。   

第一平凸透镜4与待测物之间的距离等于第一平凸透镜4的焦距,第一平凸透镜4的凸面向下。

第二平凸透镜5与光电池8的距离接近第二平凸透镜5的焦距,第二平凸透镜5的凸面向上。

 一种应用于实时免疫荧光定量检测仪的光路结构的制备方法,包括如下步骤:

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