[实用新型]一种血液检测生物芯片的摆动装置有效
申请号: | 201320273697.0 | 申请日: | 2013-05-17 |
公开(公告)号: | CN203284394U | 公开(公告)日: | 2013-11-13 |
发明(设计)人: | 张晓晶;沈挺 | 申请(专利权)人: | 宁波美晶医疗技术有限公司 |
主分类号: | C12M1/00 | 分类号: | C12M1/00 |
代理公司: | 宁波奥圣专利代理事务所(普通合伙) 33226 | 代理人: | 邱积权 |
地址: | 315040 浙江省宁波*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 血液 检测 生物芯片 摆动 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种血液检测仪器,尤其是涉及一种血液检测生物芯片的摆动装置,在重力和磁场等多个物理量的作用下,能使微芯片中细胞分离更有效。
背景技术
血液稀有细胞分离仪是检测与重大疾病相关的血液中稀有细胞的下一代诊断工具,稀有细胞包括流通在血液样本中的循环肿瘤细胞(CTC)、恶性干细胞和病变的具有特定蛋白质标记的细胞等等。相关的研究证实,病人的血液样本中出现的循环肿瘤细胞数量与病人早期诊断和存活率具有很强的相关性。因此,对病人的血液样本的稀有细胞检测和分析是提高肿瘤疾病早期发现率和个性化治疗的关键。
由于病人血液样本的CTCs数量非常小,使CTC检测具有很大的挑战性。流式细胞仪检测方法是最普遍使用的一种CTC检测方法,CTC比一般胞体大,核浆比例高,胞浆内颗粒物质少,表达特异性抗原,流式细胞仪应用其对光散射和免疫荧光识别的特性,将CTC从总的细胞中分离出来。目前最新流式细胞仪BD FACSAria是流式高速细胞分选的新突破,但其难以克服的缺陷是:瞬时的激光打击仍将给细胞带来损伤,分选活性差;由于光谱间存在的交叉,易混入假阳性的细胞;荧光信号所需的补偿难以调配;往往会出现细胞粘连成团的现象,流出道的堵塞时有发生;分选中断后需重新过滤细胞制备样本,这增加了污染的机率,且细胞活性大大受损。单纯以流式细胞术检测肿瘤患者中的CTC的方法仍存争议;另外形态分离方法,从白细胞中分离出的CTCs的数量和密度比较小,同时会留下大量的与CTC形态类似且不足以视为CTC的细胞,如与白细胞一样小的非循环肿瘤细胞。还有免疫检测方法,因CTCs具有高特分离效性,可利用特定的标记物,对目标CTC进行标记,但需要额外增加一个免疫荧光染色筛选步骤。
中国专利号为201210477243.5的实用新型专利说明书公开了“一种用于筛选血液稀有细胞的生物芯片”,包括:存储器、泵和微芯片,微芯片包括具有凹槽的薄片和载玻片,薄片设置在载玻片上形成一个微流体通道; 该微流体通道连接在该存储器与该泵之间,允许该血液样本从存储器流到泵;多个磁铁位于该载玻片底部,并沿着载玻片的长度形成梯度的磁场分布,载玻片用来采集微芯片捕获的稀有细胞,其还包括用于旋转该微流体通道的方向的旋转手臂。工作原理如下:在血液样本内放入磁性纳米粒子,磁性纳米粒子表面带有抗体,通过免疫反应吸附在目标细胞上,然后将稀有细胞已被标记的血液样本置放到存储器内,泵启动后,血液样本通过微流体通道时,血液样本中的附着有磁性纳米粒子的稀有细胞可以被梯度磁场引导,进而被采集在载玻片上,用于后续分析。在旋转手臂的驱动下,该微流体通道在垂直位置、水平位置和对称翻转位置进行交替,这样在重力和磁场等多个物理量的作用下,能使微芯片中细胞分离更有效。该专利并未具体公开旋转手臂的具体结构。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种结构简单、稳定可靠的血液检测生物芯片的摆动装置。
本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种血液检测生物芯片的摆动装置,包括程控步进电机、主动轴、翻转架和多个生物芯片,所述的多个生物芯片安装在所述的翻转架内,所述的程控步进电机驱动所述的主动轴,所述的主动轴带动所述的翻转架进行翻转动作。
所述的程控步进电机安装在固定架上,所述的程控步进电机通过所述的传动齿轮组与所述的主动轴连接,所述的传动齿轮组包括过渡齿轮和主动齿轮,所述的程控步进电机的输出轴与所述的过渡齿轮固定,所述的过渡齿轮与所述的主动齿轮啮合,所述的主动齿轮与所述的主动轴固定。
所述的固定架包括分立于翻转架两侧的左固定架和右固定架,所述的左固定架上设置有左轴座,所述的主动轴穿过所述的左轴座,所述的主动轴与所述的翻转架的左端固定,所述的右固定架上设置有右轴座,所述的翻转架的右端与右轴座之间设置有从动轴。
所述的翻转架内安装有多个芯片固定座,所述的生物芯片固定在所述的芯片固定座上。
与现有技术相比,本实用新型的优点是在血液样本内放入磁性纳米粒子,磁性纳米粒子表面带有抗体,通过免疫反应吸附在目标细胞上,然后将稀有细胞已被标记的血液样本置放到存储器内,泵启动后,血液样本通过微流体通道时,血液样本中的附着有磁性纳米粒子的稀有细胞可以被梯度磁场引导,进而被采集在载玻片上,用于后续分析。在程控步进电机的驱动下,该微生物芯片内的微流体通道在不同位置进行交替翻转,在重力和磁场等多个物理量的作用下,能使微芯片中细胞分离更有效,本实用新型结构简单、可靠性比较好。
附图说明
图1为本实用新型的俯视图;
图2为本实用新型的立体图;
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