[发明专利]一种自动化微生物拉曼耐药性快速检测仪器及检测方法在审

专利信息
申请号: 202210238197.7 申请日: 2022-03-10
公开(公告)号: CN114486743A 公开(公告)日: 2022-05-13
发明(设计)人: 李远东;任立辉;刘晓颖;籍月彤;马波;徐健 申请(专利权)人: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
主分类号: G01N21/01 分类号: G01N21/01;G01N21/65;G01B11/00
代理公司: 北京纪凯知识产权代理有限公司 11245 代理人: 刘维
地址: 266101 山*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 自动化 微生物 耐药性 快速 检测 仪器 方法
【说明书】:

发明涉及一种自动化微生物拉曼耐药性快速检测仪器及检测方法,装置包括,包括电动位移平台、成像模块、激发光模块、显微聚焦模块、拉曼主光路及传输模块、同轴照明模块、和自动采集控制模块;电动位移平台,用于放置样品芯片;激发光模块,用于发射激光;显微聚焦模块,用于将激光自动聚焦到最佳采集位置处的待测菌斑,使待测菌斑产生拉曼信号;同轴照明模块,用于为显微聚焦模块提供同轴照明光;拉曼主光路及传输模块,用于获取待测菌斑的拉曼光谱;自动采集控制模块,用于对激发光模块、拉曼主光路及传输模块、显微聚焦模块、同轴照明模块、成像模块和电动位移平台进行控制,并对采集待测菌斑的拉曼光谱进行处理,实现待测菌斑自动化检测及快速耐药性鉴定。

技术领域

本发明涉及微生物检测技术领域,尤其涉及一种自动化微生物拉曼耐药性快速检测仪器及检测方法。

背景技术

临床上传统的致病菌耐药性的检测主要是通过培养法,该方法存在检测时间长、对实验操作人员专业要求高,而且容易出现假阳性等缺点。对于遏制耐药性的蔓延不仅需要研发新型的抗生素,还需要研发耐药性快检检测仪器和方法,以提高现有抗生素使用的针对性和有效性,从而推迟与遏制耐药性的传播。

目前,最有前景的方向之一是“单细胞”耐药检测技术,即跳过细胞培养增殖,直接针对样品中原有单细胞的“生长”或“代谢”表型进行单细胞精度的表征,从原理上实现快速、基于表型、适用范围广的目标。

拉曼光谱是一种高效的信息识别技术,通过特定入射光线对化合物的非弹性散射谱线分析,可以直接检测化合物分子振动或转动能级。通过对拉曼特征谱线的分析,可以获得化合物分子构成和结构的信息。现有采用拉曼技术的检测仪器只能对单细胞样品检测,适用于慢生长、难培养的微生物,无法快速定位样品位置,检测速度慢、效率低,无法对菌斑进行检测。

发明内容

针对上述问题,本发明的目的是提供一种自动化微生物拉曼耐药性快速检测仪器及检测方法,能够对微生物细胞的菌斑进行检测,快速定位菌斑位置,实现微生物样品的自动化快速检测。

为实现上述目的,本发明采取以下技术方案:

一种自动化微生物拉曼耐药性快速检测仪器,包括电动位移平台、成像模块、激发光模块、显微聚焦模块、拉曼主光路及传输模块、同轴照明模块和自动采集控制模块;

所述电动位移平台,用于放置样品芯片;

所述成像模块,用于拍摄样品芯片的全景信息及菌斑的显微信息,且配合所述电动平移平台快速定位所述样品芯片上的待测菌斑,确定待测菌斑的采集位置;

所述激发光模块,用于发射激光;

所述显微聚焦模块,用于将激光自动聚焦到采集位置处的待测菌斑,使待测菌斑产生拉曼信号;

所述同轴照明模块,用于为所述显微聚焦模块提供同轴照明光;

所述拉曼主光路及传输模块,用于获取所述待测菌斑的拉曼光谱;

所述自动采集控制模块,用于对所述激发光模块、所述拉曼主光路及传输模块、所述显微聚焦模块、所述同轴照明模块、所述成像模块和所述电动位移平台进行控制,并对采集待测菌斑的拉曼光谱进行处理,实现待测菌斑自动化检测。

优选地,所述自动化微生物拉曼耐药性快速检测仪器包括图像观测模式和拉曼测量模式;

图像采集模式用于获取样品芯片的图像信息;

拉曼测量模式用于实现样品芯片待测菌斑拉曼信息的采集。

优选地,所述激发光模块包括激光器、电动快门、扩束镜和电动可调衰减器;所述拉曼主光路及传输模块包括宽带反射镜、二向色镜、第二透镜、针孔、显微物镜、光谱仪和探测器;

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