[发明专利]一种凝血分析仪在审

专利信息
申请号: 201410603116.4 申请日: 2014-10-31
公开(公告)号: CN105548582A 公开(公告)日: 2016-05-04
发明(设计)人: 王耀斌 申请(专利权)人: 陕西盛迈石油有限公司
主分类号: G01N33/86 分类号: G01N33/86
代理公司: 西安亿诺专利代理有限公司 61220 代理人: 刘斌
地址: 710065 陕西省西安市高新*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 凝血 分析
【说明书】:

技术领域

发明涉及医用现代电子技术领域,具体涉及一种凝血分析仪。

背景技术

血液的液体状态是通过人体的止血功能来保持的,人体止血功能包括血管、血小板、凝血和纤溶系统3个主要方面,这三方面之间相互作用且相互调控。一旦止血功能发生异常即可能出现病理性出血或血栓形成。凝血分析是指通过仪器对血栓和止血系统中相关成分进行分析,并应用于出血、血栓性疾病的诊断、治疗及预先判断,它广泛应用于临床各科,如心内科的心梗,溶栓抗凝治疗;神经内科的脑梗塞,溶栓治疗;传染科的重症肝炎,VK因子缺乏;外科的DIC,DVT,VK因子缺乏、器官移植;妇产科的DIC、习惯性流产;儿科的遗传性凝血因子缺乏,血小板功能缺陷等,其分析结果成为判断分析各种病理的主要依据。

发明内容

本发明旨在提出一种利用双磁路磁珠法原理对凝血项目进行检测,通过检测磁珠在测试杯中的运动状态,并对采集数据进行处理后,得出血液凝固时间的一种凝血仪。

本发明的技术方案在于:

一种凝血分析仪,由凝血检测部分以及核心控制部分组成;其中,凝血检测部分由检测器电路、放大器电路以及A/D转换电路组成。

优选地,所述的检测器电路由依次顺次相连的磁珠驱动电路、磁珠检测电路、滤波放大电路以及A/D转换电路。

优选地,所述的核心控制部分由ARM核心控制处理器以及与ARM核心控制处理器分别连接的存储器、电源电路、传开辟、网卡通信电路、USB电路以及输入、输出设备组成。

更优选地,所述的输入设备为鼠标键盘控制设备。

或者更优选地,所述的输出设备为热敏打印机与LCD显示设备。

本发明的技术效果在于:

本文所设计的凝血分析仪,利用双磁路磁珠法原理对凝血项目进行检测,通过检测磁珠在测试杯中的运动状态,并对采集数据进行处理后,得出血液凝固时间或浓度。本凝血分析仪主要针对凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(FIB)、凝血酶时间(TT)等凝血4项进行相应的检测和分析,通过将嵌入式技术应用到凝血检测装置开发之中,设计了实验装置和良好的人机界面,并通过大量实验数据验证了系统的有效性。

具体实施方式

一种凝血分析仪,由凝血检测部分以及核心控制部分组成;其中,凝血检测部分由检测器电路、放大器电路以及A/D转换电路组成。

其中,检测器电路由依次顺次相连的磁珠驱动电路、磁珠检测电路、滤波放大电路以及A/D转换电路。核心控制部分由ARM核心控制处理器以及与ARM核心控制处理器分别连接的存储器、电源电路、传开辟、网卡通信电路、USB电路以及输入、输出设备组成。输入设备为鼠标键盘控制设备。输出设备为热敏打印机与LCD显示设备。

本嵌入式Linux核心控制平台设计为上下2个部分,上层部分是ARM核心板电路,而下层部分是底板电路。此设计方法的优势在于:当选用该核心板进行设计时,只要按照核心板和底板的接口,根据项目的要求自行设计底板电路以完成所需的功能,利用此法设计的系统,可使系统最小化,提高系统的灵活性。

检测器电路是硬件的主要部分,是样本原始数据采集的源头,其精准度直接决定着整个检测系统的总体性能,所以必须保证其具有良好的检测精度和稳定性。

检测装置中共有4个磁路,其中2个相对的磁路用于产生交替磁场,而另一对磁路则用于监控磁珠摆动幅度的变化,并产生相应的电信号。磁珠驱动电路的主要功能是使其中2个磁路产生交替磁场,驱动试剂容器中的小磁珠做循环往复运动。具体实现方法是,为检测装置中2个相对的磁路进行交替供电,保证在某一个时刻只让其中一个磁路通电,其产生的磁场可吸引磁珠向其运动,而后使其断电停止产生磁场,同时给与其相对的另一个磁路通电产生磁场,使小磁珠朝反方向运动,由此循环交替通电,即可产生恒定的交替电磁场,致使小磁珠达到循环往返的效果。

当检测装置中的一对磁路被磁珠驱动电路成功作用后,磁珠检测电路就开始负责利用另一对磁路检测小磁珠运动所产生的信号量。具体方法是,给其中一个磁路的一端加以5V直流电压,而给其另一端通以10kHz频率的脉冲电压,导致磁路中的电流变化从而产生磁场,随着小磁珠往复运动不断切割磁力线,与此磁路相对的另一磁路则会产生感应电动势,当小磁珠运动幅度变化时,产生的电动势会相应的变化,以此方法可检测血浆样本的凝固程度。

在检测之初,小磁珠在磁力线圈产生的磁场中做等幅往返运动,此时磁珠检测电路感应到的电动势也最大。随着检测的进行,血浆粘度不断增加,致使磁珠受到的阻力也相应地增大,运动幅度逐渐减弱,实时感应的电动势也将随之产生变化。因为产生的感应电动势相对比较弱,不便于比较分析,所以必须使其通过滤波放大电路对其信号进行放大,经放大的信号需经过A/D转化为数字信号以作为判定凝血终点的依据。

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