流体样品采集设备的制作方法

文档序号:4990680阅读:178来源:国知局
专利名称:流体样品采集设备的制作方法
技术领域
本发明涉及用于采集和存储生物流体样品一例如从人类或动物体中采集的全血(未分离)、血清、血浆或尿一的设备。这样的样品可以用于诊断和其他生化试验。更特别地,本发明涉及这样的设备,其依靠毛细作用采集生物流体样品。本发明还涉及包括流体样品采集设备的测试元件。
背景技术
从人类或动物体中采集的流体样品要求用于广泛的诊断和其他生化试验中,包括测量免疫反应(免疫测定)。因此,需要一种设备,其能够方便地用于采集和存储这样的样品。由于样品可能受到微生物污染或传染(heath)风险,用于它们采集的设备将不允许样品在存储、运输或操作过程中不预期的释放。样品采集设备优选是一次性的。用于全血的已知样品采集设备包括由玻璃形成的端部开口的线性毛细管。该管典型地具有在一和二微米之间的内径。为防止采集的血液凝结,管的内表面可以涂敷有合适的抗凝血剂,例如肝磷脂,其还可以用于减小样品和管的侧面之间的接触角度。在已知设备的使用中,病人手指末端上的皮肤通过柳叶刀或其他形状的穿刺件刺破。引出的血液通过毛细作用被抽吸到线性管内。通过将管保持在通常水平的取向,血液样品的容积和其采集的速率可以最大化。这样采集的样品的容积通常小于100 μ L。与上述血液样品采集设备相关的问题涉及样品采集之后的运输和处理。特别地, 当线性管的取向改变时,存在这样的风险,即作用于样品上的重力可能超过将样品保持在管中的分子间作用力,从而导致部分样品不预期地释放以及相关的微生物污染或传染风险。当线性管还受到突然运动引起的加速或小的撞击引起的减速等的影响时,该问题可能会加剧。为防止样品不预期的释放,已知的是堵塞线性毛细管的一个或两个端部,例如采用硅堵或密封剂。然而,仍然存在这样的风险,即在管的端部被密封之前或者在为了随后的操作而移除密封之后,部分样品可能被意外地释放。因此,本领域存在对用于生物流体的改进的样品采集设备的需求,所述生物流体通常是含水的,特别是对于这样的设备,该设备在样品采集之后意外地释放部分样品的风险可以被减小。

发明内容
根据本发明的一个方面,提供用于含水流体的样品采集设备,该设备包括限定一伸长的样品采集通道的本体,该通道具有开口端并设置成用于通过毛细作用将流体抽吸到该通道内,其中,该通道沿着其长度的一部分设有样品计量止动件,该样品计量止动件设置成用于防止流体通过毛细作用穿过其的流动,并且在采集端和该计量止动件之间延伸的该通道的样品接收部是非线性的。通过以这种方式提供非线性通道,相比于在可比较的线性毛细管中的样品,能够
4作用于采集到的样品上的最大重力(该设备处于任何取向)被减小。从而样品从设备中泄漏的趋势可以减小,这还可以避免样品被采集后密封通道的一个或两个端部的需要。优选地,该样品计量止动件包括该通道的疏水的表面的一部分。疏水性可以是形成限定通道的本体的材料的固有属性,或者它可以通过涂敷于通道表面的涂层而提供,例如蜡制塑料材料。疏水的那部分表面典型地包围该通道并沿着该通道的长度的较短部分延伸例如大约5mm。计量止动件不仅用于调节采集到的样品的尺寸,而且用于控制样品在通道内的位置采集到的样品从通道的采集端延伸到样品计量止动件的边缘。优选地,该通道的样品接收部的表面是亲水的。亲水性可以是形成限定通道的本体的材料的固有属性,或者可以通过涂敷于通道表面的涂层而提供。合适的亲水涂敷材料包括蛋白质和糖。用于血液样品采集设备的尤其优选的亲水涂层包括肝磷脂,因为该物质还可以用作防止血液样品凝结的抗凝血剂。该肝磷脂可以提供在糖基质中,然后它形成用于通道的玻璃状的无定形涂层。该亲水性增强了分子间作用力,该分子间作用力将样品抽吸到通道中并将样品保持在该通道中。高度亲水性还可以提高样品采集的速度和/或便于更大样品容积的采集,因为高度亲水性允许通过分子间作用力支撑更大的流体竖直高度。该通道的样品接收部可以具有在0. 5mm到2. 5mm范围内的最大和最小横向尺寸, 优选是在0.8mm到2. Omm的范围内,更优选是在1. Omm到1. 8mm的范围内。所述横向尺寸沿着通道的样品接收部的长度优选是基本恒定的。尽管在这些范围内的尺寸发现通常适于采集大多数生物流体样品,但是用于样品接收部的合适尺寸将在一定程度上依赖于通过该设备采集的流体的物理性质和所需的样品的容积。超过5mm的尺寸已经发现不太适合,因为重力可以作用于弯月面上以破坏设备内的样品。该通道的样品接收部可以具有任何横截面形状,例如圆形或基本半圆形(“U”形) 的横截面。如果该通道被限定在互相接触的两个平坦的组件之间,因为仅仅其中一个组件需要开槽,则基本上半圆形的横截面形状特别方便。该通道的样品接收部的容积可以在10 μ L到100 μ L的范围内,优选是在10 μ L到 70 μ L的范围内,更优选是在20 μ L到50 μ L的范围内。根据本发明,通道的样品接收部是非线性的。这样,相比于在可比较类型的传统线性毛细管中的样品,可能作用于采集到的样品上的最大重力(其中该设备处于任何取向) 被减小。尽管这样的力对于任何非线性形状都将减小,但是通常优选的是,样品接收部限定至少一个弯曲部,每个弯曲部限定大约90度或大约180度的角度。所述弯曲部的角度之和可以超过180度或360度。在本发明特别优选的实施方式中,该通道的样品接收部限定可以是线性的至少两个分支。分支可以互相平行和/或沿侧向彼此相邻。相邻的分支可以通过至少一个弯曲部连接,例如180度的弯曲部。该样品接收部的每个分支可以具有在IOmm到50mm范围内的长度,优选是在15mm到40mm范围内的长度。通过该布置,并且当所述分支处于基本竖直的取向中时,采集到的样品中的液静压力可以至少部分地得到平衡,从而减小需要通过分子间作用力支撑的样品的高度。在一些实施方式中。该样品采集通道限定单一平面。这样,设备的厚度可以最小化。该设备可以具有基本矩形、板状的形式。通道的采集端可以提供在设备的拐角处或拐角附近,从而允许在流体样品的采集过程中方便地操作和处理该设备。
限定该样品采集通道的该本体可以由塑料材料形成,例如聚甲基丙烯酸甲酯(丙烯酸)。该本体可以是模制的组件并可以至少部分地透明,从而可以观察流体在通道的样品采集部中的流动。根据本发明的另一个方面,提供包括上述样品采集设备的测试元件,其中限定样品采集通道的该本体还限定至少一个分析腔,该分析腔与该样品采集通道的输送端、也就是通道不同于采集端的端部流体连通。每个分析腔可以设有分析试剂。该本体还可以限定一端口,该端口与至少一个分析腔流体连通。在设备的使用中,该端口可以连接到真空源, 以便使采集到的样品抽吸通过疏水的计量止动件并进入到所述至少一个分析腔内。可替换地,正压力源可以连接到样品采集通道的采集端上。在本发明的特别优选的实施方式中,包括样品采集设备、至少一个分析腔和分析试剂的测试元件为盒的形式。该盒还可以包括在至少一个分析腔附近处的传感器或转换器,以及联接到该传感器或转换器的暴露的电接头。限定所述至少一个分析腔的本体的一部分可以是透明的,以使得其内含物通过电磁辐射能够被照射。该盒可以设置成用于测试仪,该测试仪设置成用于接收该盒,将采集到的样品抽吸到至少一个分析腔内,用电磁辐射照射该至少一个分析腔的内含物,并经由电接头读取从传感器或转换器收集到的电信号。该测试仪可以包括设置成用于提供用于展示的分析结果的处理部件。该盒可以设计用于单一用途,在该用途之后该盒可以被处理掉,从而避免清洗和/ 或消毒的需要。根据本发明的另一个方面,提供样品采集设备在采集含水流体样品中的用途,该设备包括限定伸长的样品采集通道的本体,该通道具有开口端并设置成用于通过毛细作用将流体抽吸到该通道内,其中该通道沿着其长度的一部分设有样品计量止动件,该样品计量止动件设置成用于防止流体通过毛细作用穿过其的流动,并且在采集端和该计量止动件之间延伸的该通道的样品接收部是非线性的。在优选实施方式中,该含水流体是生物流体,例如全血、血清、血浆或尿。其他特征和优点将从提供在下文中的本发明的详细描述中变得显而易见。


现在将结合附图描述本发明的特定实施方式,其中图1是已知的分析系统的示意图;图2示出了体现图1所示的已知系统的测试仪和测试元件;图3是根据本发明的包括样品采集设备的测试元件的透视图;图4是图3所示的测试元件的更加详细的视图,其中组件被移除以表示该样品采集设备;图5更加详细地表示图4所示的样品采集设备;和图6a_6d是图4所示的样品采集设备的示意图,用于解释其行为。
具体实施例方式如在此使用的,疏水表面通常理解为水滴与其限定大于90度的静接触角的表面。
6类似地,如在此使用的,亲水表面通常理解为水滴与其限定小于90度的静接触角。静接触角可以利用接触角测角器测量。本发明提供用于含水流体,例如全血、血清、血浆或尿的样品采集设备。该设备包括本体,该本体限定具有开口端的伸长的样品采集通道,并设置成用于通过毛细作用将流体抽吸到通道内。根据本发明,该通道沿着其长度的一部分提供,其中设置成有样品计量止动件,布置成防止流体通过毛细作用穿过其的流动。在采集端和计量端之间延伸的通道的样品接收部是非线性的。通过提供非线性的样品接收部,可以减小样品从设备中泄漏的风险。因此,本发明提供用于采集生物流体样品的方便装置,用于在许多诊断和其他生化测试中使用,包括测量免疫反应(免疫测定)。本发明可能被应用的用于执行这种测试的已知系统在US5,622,868和W02004/090512A1中公开,这些专利将在下文中描述。已知的系统使用这些试剂,这些试剂经历可检测到的颜色变化或引起带颜色样本的移动,以对生物流体样品中的分析物提供指示。通过利用具有合适波长的电磁辐射照射试剂,所述系统可以被设置成用于检测颜色变化,然后检测在试剂附近设置的热电转换器显微加热时辐射的吸收。带颜色样本的移动可以通过分析在电磁辐射对样品的脉冲照射和由带颜色样本对辐射的吸收引起的转换器的随后显微加热之间的时间延迟而检测。图1是已知系统的示意图,该系统包括承载有热电转换器的测试元件。参见该图, 转换器包括聚偏氟乙稀(PVDF)薄膜10,该薄膜在上和下表面上分别具有电极涂层12、14。 所述电极涂层由具有5nm-100nm厚度范围的铟锡氧化物(ITO)形成。试剂16条带采用任何合适的技术沉积在转换器的上电极涂层12。电极涂层12和14经由在测试元件上的暴露电接头连接到测试仪。所述接头(未示出)联接到具有高的输入阻抗的电荷放大器20的输入上,而电荷放大器的输出端接入到锁相放大器22。测试仪的光源24——其为发光二极管(LED)的形式——设置成用于通过热电薄膜10及其相联的电极涂层照亮试剂条带。该光源通过调制器26供给电力,该调制器提供典型地直至约15Hz的方波输出。参考信号在线28上从调制器26输入到锁相放大
^^ 22 ο在该已知系统的使用中,生物流体样品以已知的方式收集并沉积在盒的热电转换器的表面上,液滴的轮廓在图中30处示出。在存在分析物等级时,合适地选择的试剂在光学吸收上经历变化。来自光源24的合适波长的光在试剂中吸收,引起局部区域18上的显微加热。该加热通过转换器感测并导致来自放大器20的输出的变化。通过线28上参考信号的锁相,放大器22能够提供指示加热和试剂内的光吸收和生物流体样品内的分析物存在的敏感输出信号。锁相放大器22的输出被数字化并且在合适的总线上输送到微处理器。选择的试剂类型将根据分析过程而广泛地变化。例如,在对离子的测试中,可以采用PH和重金属指示器染料,该染料在离子的螯合和粘合中改变颜色。已知用于血液和尿中的代谢物、药物和生化物的化验的许多试剂。一个例子是扑热息痛化验,其通过芳基酰胺酶 (arylacylamidase)由扑热息痛产生氨基酸。在免疫化验中,试剂可以是蛋白质或微生物抗原的形式。试剂还可以是抗体。该技术也适用于酶链免疫吸收剂化验(ELISA)中。图2示例了实现图1所示的已知系统的测试仪70和测试元件50。该测试元件50 呈单用途盒的形式,从而排除了污染和清洗潜在危险的样品材料的问题。测试元件50包括矩形形式的惰性透明基底。该基底在一端处设有电接头54,使得测试元件能够被插入到测试仪70内。该基底承载有热电转换器,该热电转换器包括具有电极涂层12、14的PVDF薄膜10。井60限定在转换器上,用于接收生物流体样品。还是参考图2,测试仪70包括设有狭槽72的外壳,测试元件50可以滑动地接合到该狭槽中。外壳在内部设有边缘接头74,该边缘接头设计成用于与在测试仪50上的电接头54匹配。示意性地在76处示出的光源被置于外壳70内,从而当测试元件50被完全接合时与井60对准。测试仪70含有电路(未示出),该电路提供调制信号源、电荷放大器和锁相放大器,如上面结合图1所述的那样。还提供了微处理器,该微处理器可以是商业上可获得的形式,其连接成接收锁相放大器的输出并且用于控制显示器78。本发明提供流体样品采集设备,该流体样品采集设备可以集成到上面结合图1和 2所述的测试元件50中。包括根据本发明的样品采集设备的测试元件在图3中示出。该测试元件还在图4中示出,为清楚起见移除了一些组件。参见图3和4,根据本发明的测试元件是单用途盒101,该单用途盒设置成用于类似于图2所示的测试仪。该盒101包括由聚甲基丙烯酸甲酯(丙烯酸)模制的薄壁透明本体103。该本体103具有基本矩形的形状,该本体的四个拐角中的一个拐角设有斜面105。 盒101还包括多个薄层107,该薄层与本体103 —起形成提供不同结构的叠层,这将在下文中描述。盒101设有电接头109,电接头沿着本体的边缘设置成,该接头使得盒101能够插入到测试仪(未示出)内。盒101还承载了上文结合图1和2所述类型的热电转换器111。 多个分析腔113设置成在转换器111上。合适的试剂提供在邻近转换器111的上表面的腔 113 中。盒还包括样品采集设备115,该样品采集设备为模制到本体103内的伸长的样品采集通道的形式。采集设备115设置成用于通过毛细作用抽吸流体样品——在本例中是全血(未分离的)——到采集通道中。样品采集设备115在图5中更详细地示出。参见该图,伸长的样品采集通道117从采集端119——该采集端终止于本体103的设有斜面105的拐角处——延伸到传送端121, 该传送端终止于盒101内并与分析腔113流体连通。采集通道117的两端还与环境大气流体连通,也就是说它们没有被密封。样品采集通道117的横截面形状是基本上半圆形的(由开有通道的板形成,该板通过平坦的盖闭合)。该通道具有1. 15mm的宽度。样品采集通道117的中间部设有样品计量止动件123,其设置成用于防止采集的样品通过毛细作用穿过其的流动。该样品计量止动件123包括样品采集通道117的一部分表面,其涂敷有疏水蜡,该蜡优选是不溶水的。疏水蜡至少部分地包围样品采集通道117,并沿着通道117的大约5mm的长度而涂敷。通道117的样品接收部被限定在通道的采集端119和计量止动件123之间。样品采集部的表面设有肝磷脂形式的亲水涂层,该亲水涂层还用作采集的血液样品的抗凝血齐U。亲水涂层减小了样品和通道117的表面之间的接触角,进而增强了将样品抽吸到设备 115内的毛细作用。
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限定在采集端119和计量止动件123之间的样品接收部的容积大约为30 μ L。根据本发明,通道117的样品接收部是非线性的。在图5所示的实施方式中,样品接收部基本为U形,具有一对基本平行的分支,所述分支通过限定大约180度的角度的弯曲部连接。如图所示,邻近通道117的采集端119的分支比邻近样品计量止动件123的分支更长。根据本发明的样品接收部的特殊形状减小了采集到的样品上的最大重力(装置处于任何取向),由此减小血液样品从设备115中泄漏的风险。在盒101的使用中,病人手指末端上的皮肤被刺破,样品采集设备115的采集端 119出现在如此抽出的血液中。由于样品采集通道117处于基本水平的取向中,血液通过毛细作用被抽吸到通道117的样品接收部内。采集的血液样品通过样品计量止动件123计量,这防止了血液通过毛细作用穿过其流动。样品计量止动件123还用于控制采集到的血液样品在通道117内的位置。为进行分析,含有采集到的血液样品的盒101插入到测试仪内。通过将真空源施加到与分析腔113流体连通的本体103的端口,血液样品穿过样品计量止动件123而抽吸。 血液样品被抽吸到分析腔113内,在血液样品中与试剂接触时,所述试剂经历可检测到的颜色变化或者引起带颜色样本朝着热电转换器111的表面移动,以提供生物流体样品中分析物的指示。颜色变化可以通过以下进行检测利用具有合适波长的电磁辐射照射试剂,然后检测由于热电转换器111的显微加热而引起的辐射的吸收。带颜色样本的移动可以通过分析电磁辐射对样品的脉冲照射和由染色样本对辐射的吸收引起的转换器111的随后显微加热之间的时间延迟而被检测。在采集血液样品之后,在可以用于测试仪之前,盒101可能需要存储或运输。即使是在不需要存储或运输的情况下,在可以插入到测试仪内之前通常需要对盒101进行一些处理。该处理一其例如可以包括改变盒101的取向一可能导致作用于血液样品上的重力超过将样品保持在通道117中的分子间作用力。然而,如同上面所述的样品接收部的特殊形状减小了在采集到的样品上的最大重力,从而减小血液样品从设备115中泄漏的风险。这样,可以避免对样品采集通道117的采集端119进行密封的需要,并且总体上提高血液样品的安全性。现在将结合图6a_6d更详细地解释采集在设备115中的样品的行为,这些图是设备115处于不同取向中的示意图。如同上面所述的,设备115的样品接收部包括一对基本上平行的分支,该分支通过限定大约180度的角度的弯曲部连接。在样品采集设备115的任何取向中,优选是仅仅需要通过毛细作用支撑的样品的竖直高度显著地小于能够通过毛细作用支撑的样品的最大高度。尤其优选的是,需要支撑的竖直高度小于能够支撑的最大高度的50%、或者小于20%。在具有圆形横截面的通道中能够通过毛细作用支撑的样品的最大高度通过如下等式给出h = 2 γ cos θ / (p gr)(1)其中h是能够被支撑的样品的竖直高度,Y是样品和空气之间的表面张力,θ是样品和管的侧面之间的接触角,P是样品的密度,g是重力加速度,r是样品采集通道117 的半径。需要被支撑的样品的竖直高度在图6a_6d的每个中用双头箭头示例。在图6a行业6b所示的取向中,需要被支撑的高度通过平衡在样品接收部的每个分支中的液静压力而减小。在图6c所示的取向中,液静压力完全得到平衡,从而没有样品高度需要通过毛细作用被支撑。在图6d所示的取向中,没有液静压力的平衡,但是需要被支撑的高度相对较小。可以理解的是,需要被支撑的样品的最大竖直高度有利地与包含在线性采集通道中的样品的高度进行比较。尽管本发明已经结合特殊的实施方式在这里进行了描述,但是需要理解的是,这些实施方式仅仅是本发明原理和应用的示例。因此需要理解的是,许多变形可以应用于示例的实施方式中且其他布置可以设计而不脱离通过后面的权利要求限定的本发明的精神和范围。例如,在上述实施方式中,流体采集设备结合到具有分析腔和转换器的盒内。然而该流体采集设备可以在其自身上提供,以与分开的测试仪一起使用。可选地,流体采集设备可以结合到其他设备中,其中需要含水流体的样品。上述实施方式的U形样品采集部仅仅是示例。在其他实施方式中,样品接收部可以具有任何非线性的形状。例如,样品接收部可以包括通过弯曲部连接的一连串多个两个的平行的分支。可选地,部分样品接收部可以是螺旋形的。通常,优选地,样品接收部定形用于减小能够作用于采集到的样品上的最大重力。
权利要求
1.一种用于含水流体的样品采集设备,所述设备包括限定一伸长的样品采集通道的本体,所述通道具有开口端并且设置成用于通过毛细作用将流体抽吸到所述通道内,其中,所述通道沿着其长度的一部分设有样品计量止动件,所述样品计量止动件设置成防止流体通过毛细作用穿过其流动,并且在采集端和所述样品计量止动件之间延伸的所述通道的样品接收部是非线性的。
2.根据权利要求1所述的样品采集设备,其中,所述样品计量止动件包括所述通道的疏水的表面的一部分。
3.根据权利要求1或2所述的样品采集设备,其中,所述通道的所述样品接收部的表面是亲水的。
4.根据权利要求3所述的样品采集设备,其中,所述通道的所述样品接收部的表面设有亲水涂层。
5.根据权利要求4所述的样品采集设备,所述样品采集设备用于全血,其中,所述亲水涂层包括选自肝磷脂、蛋白质和糖中的至少一种。
6.根据在前任一权利要求所述的样品采集设备,其中,所述通道的所述样品接收部具有在0. 5mm到2. 5mm范围内的最大和最小横向尺寸。
7.根据权利要求6所述的样品采集设备,其中,所述样品采集通道的横截面形状是基本上半圆形的。
8.根据在前任一权利要求所述的样品采集设备,其中,所述通道的所述样品接收部的容积在10 μ L到100 μ L的范围内。
9.根据在前任一权利要求所述的样品采集设备,其中,所述通道的所述样品接收部限定至少一个弯曲部,每个弯曲部限定至少90度的角度。
10.根据在前任一权利要求所述的样品采集设备,其中,所述通道的所述样品接收部限定至少一个弯曲部,所述弯曲部的角度之和超过180度。
11.根据在前任一权利要求所述的样品采集设备,其中,所述通道的所述样品接收部限定至少两个线性分支,相邻的分支对通过至少一个弯曲部连接。
12.根据权利要求11所述的样品采集设备,其中,所述通道的所述样品接收部的每个笔直的分支具有在IOmm到50mm范围内的长度。
13.根据权利要求11或12所述的样品采集设备,其中,笔直的所述分支互相平行。
14.根据在前任一权利要求所述的样品采集设备,其中,所述样品采集通道在单一平面中延伸。
15.根据在前任一权利要求所述的样品采集设备,其中,限定所述样品采集通道的所述本体由塑料材料形成。
16.根据在前任一权利要求所述的样品采集设备,其中,限定所述样品采集通道的所述本体至少在样品接收通道的区域中是透明的,从而使用者能够看到流体在所述通道中的流动。
17.—种测试元件,包括任一在前权利要求所述的样品采集设备,其中,限定样品采集通道的所述本体还限定至少一个分析腔,所述至少一个分析腔与所述样品采集通道的输送端流体连通。
18.根据权利要求17所述的测试元件,其中,每个分析腔具有分析试剂。
19.根据权利要求17或18所述的测试元件,其中,限定所述样品采集通道的所述本体还限定一端口,所述端口与所述至少一个分析腔流体连通,所述端口设置成用于连接到一真空源,以便使采集到的样品抽吸通过所述样品计量止动件并进入到所述至少一个分析腔内。
20.根据权利要求1-16中任一项所述的样品采集设备或根据权利要求17-19中任一项所述的测试元件,其中,限定所述样品采集通道的所述本体具有矩形板状的形状。
21.根据任一在前权利要求所述的样品采集设备用于采集含水流体样品的用途。
22.根据任一在前权利要求所述的样品采集设备用于采集全血、血清、血浆或尿的用途。
全文摘要
这里公开的是用于含水流体、例如全血、血清、血浆或尿的样品采集设备。该设备包括盒体,其限定伸长的样品采集通道,该通道具有开口端。该通道设置成用于通过毛细作用将流体抽吸到该通道内。该通道沿着其长度的一部分设有疏水涂层形式的样品计量止动件,其设置成用于防止流体通过毛细作用穿过其流动。延伸在采集端和计量止动件之间的通道的样品接收部是非线性的,并且最后限定一对通过弯曲部连接的笔直的分支。通过这样提供的非线性的通道,比较于传统的线性通道,能够作用于采集到的样品上的最大重力得以减小,从而减轻样品从设备中泄漏的趋势并潜在地避免对通道的一个或两个端部进行密封的需要。通道的样品接收部可以设有亲水涂层,以增强毛细作用。特别适合用于全血样品采集设备的亲水涂层是肝磷脂,其还可以用作血液的抗凝血剂。
文档编号B01L3/00GK102481574SQ201080039008
公开日2012年5月30日 申请日期2010年9月1日 优先权日2009年9月3日
发明者A·M·克劳福德, C·马歇尔, S·A·罗斯, T·J·N·卡特 申请人:维瓦克塔有限公司
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