[实用新型]一种用于对液体样品中荧光染料染色微粒进行快速计数的计数系统有效

专利信息
申请号: 201820661623.7 申请日: 2018-05-05
公开(公告)号: CN208383715U 公开(公告)日: 2019-01-15
发明(设计)人: 戴显祺;张宏伟 申请(专利权)人: 哈尔滨索飞永诚科技有限公司
主分类号: G01N21/64 分类号: G01N21/64;G01N21/01
代理公司: 哈尔滨龙科专利代理有限公司 23206 代理人: 高媛
地址: 150000 黑龙*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 样品池 荧光染料染色 照射 检测灵敏度 滤光片系统 激发 光斑 计数系统 液体样品 数据计算系统 显微成像系统 荧光激发系统 本实用新型 摄像头拍摄 准确度 暗色 固定不动 光学装置 敏感染料 强度降低 染色效果 稳定染料 细胞流动 样品承载 杂光干扰 整体移动 垂直的 垂直式 发射光 激发光 检测池 灵敏度 透射式 染料 检测 移动
【说明书】:

一种用于对液体样品中荧光染料染色微粒进行快速计数的计数系统,所述的系统包括显微成像系统、荧光激发系统、滤光片系统一、滤光片系统二、光学装置整体移动系统、样品承载系统、数据计算系统和样品池。本实用新型的优点是:提高检测的准确度,样品池固定不动,杜绝以往样品池移动带来的细胞流动干扰;提高不稳定染料的染色效果,激发光斑较小,仅照射摄像头拍摄的区域,减少敏感染料被光长时间照射带来的发射光强度降低;提高检测灵敏度,激发光几乎垂直的照射在样品上,形成光强度较大的光斑,强烈激发染料,提高检测灵敏度,垂直式激发也没有以往的透射式激发存在的强大的杂光干扰问题,黑色底的检测池提供一个良好的暗色本底,有助于提高灵敏度。

技术领域

本实用新型涉及一种用于对液体样品中荧光染料染色微粒进行快速计数的计数系统。

背景技术

液体是各种反应进行的良好介质,也是生物体中各种成分分散的媒介。常见的对液体中的微粒进行计数及分类的方法有显微镜人工计数法、显微图像计算机辅助计数法、激光散射法、流式细胞法、Coulter法等等,这些方法存在着计数效率低、平行性差、区分度不佳、抗干扰能力弱、价格昂贵等等不足,难以在样品快速检验和工业过程控制等领域广泛应用。显微镜人工计数法是一种传统的、较为准确的微粒计数方法,传统显微计数法是通过人工进行计数,效率较低而且容易出现人为的错误,显微图像计算机辅助计数法虽然极大提高了效率,但是由于视野选择多为人工进行,常常出现随机差、人为错误、没有代表性等问题,影响计数的准确性。

不同的荧光染料具有不同的光学特性和特异结合性质,可以利用这些特性将液体中的微粒进行荧光染色,达到快速微粒计数以及不同微粒区分计数的目的。而且荧光法具有良好的抗干扰性,样品的颜色、样品浑浊度以及外界的杂光对其测定结果影响极小。

现有荧光法微粒计数法激发光多以小角度大光斑照射激发样品发光,可能导致部分荧光寿命较低或者需要较高激发光能量的染料发光强度快速衰减和发光效率较低的现象,导致计数不准、假阳性、假阴性等问题。部分仪器采用光源在样品池下部照射激发荧光,显微成像镜头在上方拍摄的设计,这样的设计虽然光路简单,但是会导致样品背景过亮,会干扰显微成像效果,导致计数不准、假阳性、假阴性等问题。常见的荧光计数法采用移动样品池的方法来获得多个计数视野,由于样品没有进行固定,样品池的移动会导致样品中微粒产生移动,导致无法准确获得微粒计数。现有方法为了应对不同折光率的样品带来的光路变化,常采用固定样品专用光路、手动调节光路或者使用昂贵的液体透镜作为光路调节器,导致使用费用较高或者操作不便。

发明内容

本实用新型的目的是为了解决现有的荧光计数法显微成像效果不好、计数不准确、系统复杂等问题,提供一种用于对液体样品中荧光染料染色微粒进行快速计数的计数系统,该系统通过对液体样品中的微粒进行特定荧光染料染色及各组成系统的共同作用,能够实现准确高效、方便快捷的对液体样品中特定微粒进行快速计数以及快速分类计数。所述的微粒可以是生物样本中的尿液、血液、分泌物、细胞悬液和乳汁,或其他液体样品,例如微胶囊、乳化液中的具有荧光基团或能被特定荧光染料染色的微粒。

为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案如下:

一种用于对液体样品中荧光染料染色微粒进行快速计数的计数系统,所述的系统包括显微成像系统、荧光激发系统、滤光片系统一、滤光片系统二、光学装置整体移动系统、样品承载系统、数据计算系统和样品池;

所述的显微成像系统的输出端与数据计算系统的输入端相连,所述的显微成像系统设置在样品池正上方,显微成像系统用于拍摄样品池内的微粒;

所述的荧光激发系统的荧光激发端设置在样品池的斜上方,荧光激发系统用于激发样品池内的微粒显色,所述的荧光激发系统内设置有滤光片系统一,所述的滤光片系统一用于获得所需不同波长的激发光,所述的荧光激发系统内的激发光通过光纤传输;

所述的滤光片系统二设置在显微成像系统的拍摄光路上,滤光片系统二用于获取样品发射图像和防止外界杂光的干扰;

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