[实用新型]一种流式细胞检测装置有效

专利信息
申请号: 201520455263.1 申请日: 2015-06-29
公开(公告)号: CN204731136U 公开(公告)日: 2015-10-28
发明(设计)人: 吴旭东;帅宇;阎玉川;江吉蕊;董健;万蒙舟 申请(专利权)人: 江苏卓微生物科技有限公司
主分类号: G01N15/10 分类号: G01N15/10
代理公司: 北京中济纬天专利代理有限公司 11429 代理人: 徐琳淞
地址: 213000 江苏省常*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 细胞 检测 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种流式细胞检测装置。

背景技术

流式细胞检测是一种在功能水平上对单细胞或其他生物粒子进行定量分析和分选的检测手段,它可以高速分析上万个细胞,并能同时从一个细胞中测得多个参数,与传统的荧光镜检查相比,具有速度快、精度高、准确性好等优点,成为当代最先进的细胞定量分析技术。1956年,Coulter在多年研究的基础上利用Coulter效应生产了Coulter计数器。其基本原理是:使细胞通过一个小孔,只在细胞与悬浮的介质之间存在着导电性上的差异,便会影响小孔道的电阻特性,从而形成电脉冲信号,测量电脉冲的强度和个数则可获得有关细胞大小和数目方面的信息。

样品聚焦是流式细胞检测的关键技术,目前的检测中都是通过外力作用对样品液实现聚焦,这类检测装置结构复杂,成本高,外力驱动机构需要消耗能源。因此有必要设计一种结构简单、聚焦效果好、不需要外力驱动即可进行流式细胞检测的装置。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种结构简单、聚焦效果好、不需要外力驱动即可进行流式细胞检测的装置。

实现本实用新型目的的技术方案是:一种流式细胞检测装置,包括检测本体;所述检测本体包括底座、电极板支架、电极板、芯片支架和检测芯片;所述电极板支架竖直固定在底座上;所述电极板安装在电极板支架上;所述芯片支架的底部与底座转动连接,并贴近电极板支架;所述检测芯片设置在芯片支架上,并与电极板的位置相对应。

所述检测本体的芯片支架靠电极板支架的一侧设有芯片槽;所述检测芯片设置在芯片支架的芯片槽内。

所述检测本体的检测芯片包括芯片本体、前侧膜和后侧膜;所述前侧膜和后侧膜分别贴附在芯片本体的前后两侧;所述芯片本体的背面从上至下设有通过流道依次连通的储液槽、检测槽和废液槽;所述芯片本体的顶部设有连通储液槽的加样孔;所述芯片本体的正面设有多个分别与储液槽、检测槽和废液槽连通的检测孔;所述电极板上的电极的数量和位置与芯片本体正面的检测孔的数量和位置相对应。

所述检测本体的前侧膜的胶面上与芯片本体正面的检测孔对应的区域设置为镂空;所述后侧膜的胶面上与芯片本体背面的储液槽、检测槽和废液槽对应的区域设置为镂空。

所述检测本体的检测芯片还包括保护膜;所述保护膜贴附在前侧膜上。

所述检测本体的检测芯片的芯片本体呈倒梯形。

所述检测本体还包括分别固定在底座两侧的两个扇形支架;所述芯片支架的两侧分别与两个扇形支架的弧形边缘滑动连接。

所述检测本体的扇形支架上设有限位槽;所述芯片支架的两侧还分别与两个扇形支架上的限位槽滑动连接。

所述检测本体还包括电极防护板和防护板支架;所述防护板支架固定在电极板支架上;所述电极防护板固定在防护板支架上,并位于电极板靠检测芯片的一侧;所述电极板上的电极的头部穿过防护板支架。

一种流式细胞检测装置,还包括壳体;所述检测本体设置在壳体内;所述壳体的顶部设有窗口;所述壳体的底部设有与检测本体的电极板电连接的接头。

采用了上述技术方案,本实用新型具有以下的有益效果:(1)本实用新型的检测本体的电极板支架竖直固定在底座上,检测时芯片支架转动到竖直位置与电极板支架贴合,从而使鞘液和样品液的重力能够完全转化成为其自身流动的动力,从而在不需要外力驱动的情况下获得最好的检测效果,结构简单,操作便捷,节约了能源,成本低。

(2)本实用新型的检测本体的检测芯片设置在芯片支架的芯片槽内,便于定位,从而使电极板上的电极能准确地刺人芯片内,提高检测的准确性。

(3)本实用新型的检测本体的检测芯片的前侧膜和后侧膜分别贴附在芯片本体的前后两侧,使得样品能够依靠自身的重力在芯片本体内的储液槽、检测槽和废液槽内依次流动,从而不需要外力驱动即可进行检测。

(4)本实用新型的检测本体的检测芯片的前侧膜和后侧膜的胶面上的镂空区域能够避免胶面对样品造成影响。

(5)本实用新型的检测本体的检测芯片的保护膜贴附在前侧膜上,能有效保护检测芯片的前侧膜在检测前不被破坏。

(6)本实用新型的检测本体的检测芯片的芯片本体呈倒梯形,这种结构便于将检测芯片放入芯片支架的芯片槽内。

(7)本实用新型的检测本体的芯片支架的两侧分别与两个扇形支架上的限位槽滑动连接,有效限制了芯片支架的转动幅度,避免液体从芯片的加样孔内流出来,同时减少了芯片支架不必要的转动,提高了检测效率。

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