[发明专利]一种生物检测方法在审
申请号: | 201510880303.1 | 申请日: | 2015-12-05 |
公开(公告)号: | CN106841585A | 公开(公告)日: | 2017-06-13 |
发明(设计)人: | 不公告发明人 | 申请(专利权)人: | 青岛纵横农业科技有限公司 |
主分类号: | G01N33/487 | 分类号: | G01N33/487 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 266000 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 生物 检测 方法 | ||
技术领域
本发明属于生物技术领域,具体涉及一种生物检测方法。
背景技术
将DNA聚合酶引入PCR的步骤是:DNA反应液放在试管中,装有反应液的试管放在反应室的PCR模块各孔中,基因扩增过程由控制程序自动完成。到目前为止,国内外学者在控制程序上主要利用自动控制技术对PCR模块的温度变化进行控制,Stephanie J. Culler课题组利用PCR设备分析了基因的内在结构表达,但多数研究成果集中在改进PCR技术和提高PCR设备的某些指标。E.T. Lagally 早在2001年采用提高升降温速率的方法对DNA扩增过程进行了研究,Grover J.和 Juncosa R.D于2008年对常规PCR设备的升降速率进行了研究, T.M.H. Lee 等采用数字化控制方式提高了PCR的反应控制精度。在PCR的临床应用中,一个普遍存在的问题是:位于模块各孔试管中的DNA反应液的状态随反应阶段的不同而发生变化,在这个过程中,DNA的化学键不断断裂或生成,伴随着的吸、放热状态也不同,如何分析这些状态变化规律,对提高DNA扩增质量和对放在模块各孔中试管反应液的温度变化进行精确控制有直接影响,现有技术装置操作复杂,系统运行安全可靠性低,现有技术对检测效果不理想,应用在实际工程中有一定的局限性。
发明内容
本发明克服现有技术的不足,提出了一种生物检测方法,所述方法利用光纤布拉格光栅传感器及其分布特性模型,利用此特性对DNA反应液的数据规律进行采集和分析,分析DNA扩增的热传递规律。
本发明的技术方案为:一种生物检测方法,所述检测方法利用光纤布拉格光栅传感器、常规的铂电阻传感器和流程检测模块在DNA扩增模块上建立检测系统,所述DNA扩增模块呈平面形状,位于一个密闭的反应空间里,其上部设置有反应孔,所述检测系统包括光纤布拉格光栅检测子系统和铂电阻传感器检测子系统,所述光纤布拉格光栅检测子系统包含光纤布拉格光栅传感器和信号解调系统,所述光纤布拉格光栅传感器包括传感探头,所述信号解调系统与所述传感探头相连接,把所述传感探头插入所述反应孔中,铂电阻传感器检测子系统包括控制单元和铂电阻传感器,所述控制单元与铂电阻传感器相连接,把所述铂电阻传感器紧密设置在DNA扩增模块的下部,所述流程检测模块通过接口模块与所述光纤布拉格光栅检测子系统和铂电阻传感器检测子系统相连接,测试步骤如下:
1)启动铂电阻传感器检测子系统,利用控制单元接收铂电阻传感器传送来的温度值,经过模数转化后转变成温度控制数据,传给流程检测模块;
2)启动光纤布拉格光栅检测子系统,把布拉格光栅传感器传来的数据经过信号解调系统后,转变成反应室数据,传给流程检测模;
3)流程检测模块把温度控制数据和反应室数据经过归一化处理后,建立一一对应关系数据模型;
4)依据已经建立的数据模型吗,流程检测模块确定DNA反应阶段及相关边界条件,综合计算,并根据布拉格传感器的数据判定是吸热还是放热过程并进行修正,计算采集在化学键的断裂或生成过程中反应液的热流变化,转换的热焓值分析温度变化和热流密度。
5)依据第4步的数据构建DNA反应数据模拟模型。
所述铂电阻传感器检测子系统包含三路检测信号,每路包含一个铂电阻传感器。
所述DNA扩增模块上设有96个反应孔。
本发明具有如下有益效果
1) 本发明采用依据数据模拟模型构建数据控制模型,模拟DNA整个扩增过程,揭示对DNA样本的影响因素,为揭示DNA内部反应的客观规律提供依据 。
2) 本发明建立光纤布拉格光栅随温度变化的分布特性,揭示DNA 扩增阶段的吸放热规律,揭示DNA内部反应的客观规律,提供一整套光纤布拉格光栅随温度变化的理论技术基础数据。
3) 本发明建立了建立DNA扩增过程切实可行的数据采集方式。
4)本发明揭示了DNA的反应规律,将有利于PCR设备的可开发,市场前景和社会效益巨大。
具体实施方式
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