[发明专利]一种用于肺癌检测呼吸气体标准化的温度控制装置有效
申请号: | 201210187706.4 | 申请日: | 2012-06-08 |
公开(公告)号: | CN102662421A | 公开(公告)日: | 2012-09-12 |
发明(设计)人: | 罗小刚;张佳佳;侯长军;霍丹群;法焕宝;杨眉;雷靳灿 | 申请(专利权)人: | 重庆大学 |
主分类号: | G05D23/22 | 分类号: | G05D23/22 |
代理公司: | 重庆博凯知识产权代理有限公司 50212 | 代理人: | 穆祥维 |
地址: | 400044 *** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 肺癌 检测 呼吸 气体 标准化 温度 控制 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种医疗设备,尤其涉及一种基于生化传感器的无创肺癌检测装置,应用于患者呼出气体采集及标准化过程。
背景技术
肺癌是目前世界上最常见的恶性肿瘤之一。近三十年以来,尽管人们对肺癌的诊断及治疗有了很大的提高,但肺癌仍是严重威胁人们健康和生命的疾病。肺癌患者就诊时多已属中晚期,失去手术机会。有资料表明:早期诊断和治疗的肺癌,其5年生存率由20%(Ⅲ期)提高至70%(Ⅰ期),进步十分显著。因此肺癌的早期诊断和高危人群的筛选是降低死亡率的关键。
理想的早期诊断工具应具有敏感性和特异性皆良好、设备简单、操作方便、可重复性、检测费用低等的优点。过去肺癌的筛查(尤其在高危人群中)所使用的筛选技术,如传统的X线、痰脱落细胞检查等并没有降低被筛选人群肺癌死亡率。近年出现了一些新技术和新方法,比如胸部X线的计算机辅助图像分析( computer-assisted image analysis of chestradiographs)、基于聚合酶链反应(polymerase chainreaction, PCR )的痰检、荧光支气管镜检(fluorescence bronchoscopy)和螺旋CT(spiral CTscanning)、正电子发射体层成像(positron emissiontomography,PET),以及分子损伤检测技术等,应用于肺癌早期诊断及分期、动态监测病情方面取得一定进步,但由于其费用昂贵、方法较复杂,技术要求高,目前难以作为常规的肺癌早期诊断及动态监测手段。
呼吸气体诊断(breath test)通过检测人体呼吸气体改变,反映相应组织细胞代谢改变,逐渐成为一种极具发展前景的诊断方法。肺癌检测最大的困难在于肺癌病人呼出气体中VOCS含量小(仅为PPb数量级)。传统的气象色谱质谱联用技术和滴定或者紫外吸收比色法受仪器及检测周期限制,应用受到很大限制。与基于气敏传感器的电子鼻类似的生化传感器技术因其能够实现快速、连续、在线和原位测量而受到广泛关注。
在基于生化传感器的无创肺癌呼吸气体检测中,需要对患者呼出气体进行采集及标准化。这是由于每个人呼出气体温度不同,而生化传感器反应的本质就是化学反应,根据化学反应动力学,反应需要一定的温度,在室温下的反应显然较慢;而反应所处环境温度过高时,则可能导致生化传感器中的生化材料分解失活而丧失功能。同时,如果要保证生化传感器对不同受测对象反应结果的特异性,也需要传感器工作在相对一致的温度(一般为60摄氏度)。
发明内容
针对现有技术中的不足之处,本发明的目的在于提供了一种可以对待测者呼出气体进行实时定温加热,保证受测气体温度相对精确的用于肺癌检测呼吸气体标准化的温度控制装置。
为了解决上述技术问题,本发明采用了如下技术方案:
一种用于肺癌检测呼吸气体标准化的温度控制装置,包括温控器和单片机;
所述温控器包括密封腔以及设置在密封腔内的耐热黏土棒、气体通道和电加热丝;所述密封腔为圆柱状,耐热黏土棒沿密封腔的轴线设置,所述电加热丝呈螺旋结构缠绕在耐热黏土棒上,所述气体通道呈螺旋结构绕在耐热黏土棒外并与电加热丝间隙配合;所述密封腔的一端上设有与气体通道的一端内连通的进风口,所述密封腔的另一端上设有与气体通道的另一端内连通的出风口;所述密封腔的中部设有检测气体通道所在环境温度的热电偶Ⅰ,所述进风口内设有检测输入气体通道的气体温度的热电偶Ⅱ,所述出风口内设有检测输出气体通道的气体温度的热电偶Ⅲ;
所述热电偶Ⅰ、热电偶Ⅱ和热电偶Ⅲ检测的温度信号输入单片机,所述电加热丝由单片机控制。
作为本发明的一种优选方案,所述温控器至少为两个或两个以上,两个或两个以上的温控器依次串联。
作为本发明的另一种优选方案,所述单片机采用16F877单片机,16F877单片机与上位机通讯。
与现有技术相比,本发明的一种用于肺癌检测呼吸气体标准化的温度控制装置具有如下优点:
1、本发明采用热电偶测温配对密封腔内置气体通道,对受测者呼出气体进行定温加热;在温度控制方面,通过单片机控制密封腔内的温度达到控制待测气体的最终温度,保证温度控制的准确性。同时,该装置实时性好,可控性好,可为后续的生化传感器提供定温受测气体,保证其反应所需温度条件和结果的一致性。
2、该装置结构简单,易实现模块化,可有效的与呼吸气体检测系统的其他部分无缝衔接工作,从而保证整个呼吸气体检测系统的稳定及快速检验。
附图说明
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