[实用新型]全自动板式发光仪无效
申请号: | 200720190053.X | 申请日: | 2007-11-07 |
公开(公告)号: | CN201149592Y | 公开(公告)日: | 2008-11-12 |
发明(设计)人: | 应希堂 | 申请(专利权)人: | 北京科美生物技术有限公司 |
主分类号: | G01N33/53 | 分类号: | G01N33/53;G01N21/76;G01N35/02;G01N35/04 |
代理公司: | 北京泛华伟业知识产权代理有限公司 | 代理人: | 王勇 |
地址: | 100094北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 全自动 板式 发光 | ||
技术领域
本实用新型属于医疗诊断器械技术领域,具体地说,本实用新型涉及一种免疫分析仪器。
背景技术
近十年来免疫分析技术的研究和应用发展迅速,已广泛应用于生物医学基础理论研究及临床疾病诊断各领域。其中技术工艺成熟,具有先进性且实用性强,易于推广的主要有:放射免疫分析、酶联免疫分析、时间分辨荧光免疫分析和化学发光免疫分析等四种。这些超微量检测技术的基本理论大体相同,但是所用示踪剂及所发出的信号各不相同。根据大量的实验结果及临床应用资料,从实用性、稳定性、准确性及发展前景来看,依次为:化学发光免疫分析、时间分辨荧光免疫分析、放射免疫分析以及酶联免疫分析。
放射免疫分析技术因其使用放射性元素作为标记物,因此对环境有一定污染性,并存在仪器成本贵,灵敏度不高,操作复杂,测定结果不稳定,试剂保存时间短等缺点。酶免疫分析法灵敏度低,检测范围窄,影响因素较多,易造成假阴性和假阳性,不能满足临床的要求。
化学发光免疫分析法是一种较先进而有效的方法,特异性强,又可使检测灵敏度达到10-18摩尔水平,而且检测范围可达6个数量级,另外因为其所用的酶标记物稳定,可长期使用,因而得到了越来越多的关注。该技术利用化学反应释放的自由能激发中间体,使其从激发态回到基态,释放等能级的光子,化学发光免疫分析仪可通过检测光子精确地定量待测样本。
化学发光免疫分析方法多样,适用面广,广泛地用于抗原、抗体和半抗原的免疫测定,其线性范围也较宽,符合临床检验的需要。化学发光免疫分析因其具有简便易行、标记物制备非常容易、稳定性高和不污染环境等优点,特别是能在较短的时间内得到实验结果,因此深受检验医学工作者和临床医师的好评,为临床诊断和科学研究提供了一种超微量的非同位素免疫检测手段,具有广阔的应用前景。
目前,化学发光免疫分析尚属于新兴领域,因此与酶联免疫分析等较成熟的技术相比其自动化程度较低,还存在较大的发展空间。
发明内容
本实用新型的目的是克服现有技术的不足,提供一种能够大批量、智能化地完成化学发光免疫分析的全自动板式发光仪。
为实现上述发明目的,本实用新型提供的全自动板式发光仪包括:温育单元、加样系统、化学发光读数仪、洗板单元和洗板容器区;所述加样系统分别与温育单元、化学发光读数仪和洗板单元连接并控制微孔板在温育单元、化学发光读数仪和洗板单元之间传递;所述洗板单元与洗板容器区相对应;所述化学发光读数仪是用于对微孔板进行化学发光免疫检测的发光读数仪。
上述技术方案中,所述化学发光读数仪包括机箱以及安装在机箱内部的机械传动系统和微光检测系统。
上述技术方案中,所述机械传动系统包括步进电机和由该步进电机驱动的托盘。
上述技术方案中,所述机箱上具有仓门。
上述技术方案中,所述微光检测系统包括光电传感器。
上述技术方案中,所述光电传感器是固态光敏探测器。
上述技术方案中,所述微光检测系统还包括放大电路和模数转换电路,所述固态光敏探测器、放大电路和模数转换电路依次电连接。
上述技术方案中,所述托盘是用于在检测状态下放置微孔板的托盘,所述固态光敏探测器的位置与所述托盘在检测状态下的位置相对应。
上述技术方案中,所述全自动板式发光仪还包括一个用于工作流程控制并对检测数据进行数据处理的上位机。
上述技术方案中,所述化学发光读数仪还包括控制系统;所述控制系统包括微处理器以及由该微处理器控制的步进电机驱动电路和采样控制电路;所述微处理器与上位机电连接;所述步进电机驱动电路与所述步进电机电连接;所述采样控制电路与所述模数转换电路电连接。
上述技术方案中,所述化学发光读数仪还包括电源系统,该电源系统提供该化学发光读数仪所需要的各种电压。
上述技术方案中,所述化学发光读数仪的机箱还具有一层黑色塑料外壳,所述机箱内部的光子探测区域形成暗箱。
上述技术方案中,所述温育单元具有多个孵育槽,每个孵育槽均具备独立的光学和温度传感器,独立的加热元件,独立的避光控制以及独立的温度控制。
本实用新型与现有技术相比,具有如下技术效果:
本实用新型的全自动板式发光仪在进行自动化免疫分析时,干扰因素少、结果判断更加准确,也便于进行质量控制;分析快速,便于及时将各种信息向临床反馈;可节约大量的人力物力,利于大批量样品的测定。
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