带采血微针阵列的便携式电解质分析装置制造方法

文档序号:6251267阅读:303来源:国知局
带采血微针阵列的便携式电解质分析装置制造方法
【专利摘要】本发明涉及一种带采血微针阵列的便携式电解质分析装置,真空腔与连通管支撑底座之间设置橡胶密封圈,腔与微针之间的连通管固定在连通管支撑底座中间,连通真空腔与外部贮液器,离子传感器块装在连通管支撑底座与微针块之间,微针块上设有带底座的空心微针阵列,离子传感器块上设有Na+离子选择性膜接触垫、K+离子选择性膜接触垫、Cl-离子选择性膜接触垫。本发明结构更加简洁,操作更加简单,分析结果更加可靠,极大减小分析装置的体积及生产成本,有利于大规模生产。用带底座的空心微针阵列来抽取血液样本,离子传感器分析血液样品中K+、Na+和Cl-浓度,实现在无痛感抽取少量的血液样品的情况下,分析出血液样品中K+、Na+和Cl-的浓度。
【专利说明】带采血微针阵列的便携式电解质分析装置

【技术领域】
[0001]本发明涉及一种医用【技术领域】的装置,尤其是一种带采血微针阵列的便携式电解质分析装置。

【背景技术】
[0002]近些年来,随着ISFET技术的不断发展,医学ISFET设备得到了广泛的应用并不断地改进和提高,为医学临床诊断提供了更多人体生理及病理变化的信息。电解质分析仪又叫离子计,是ISFET技术的不断发展的产物。它是采用离子选择性电极来测量溶液中离子浓度的仪器。在生化检验中,电解质分析仪表主要用于测量体液中内钾、钠、氯等离子浓度。人体内电解质的紊乱,会引起各器官、脏器生理功能失调,特别对心脏和神经系统影响最大。因此,电解质分析仪表在临床上应用十分广泛,已成为评价人体内环境的主要工具之一。然而,现有的电解质分析设备体积较大、生产成本高,不利于大规模生产。


【发明内容】

[0003]本发明的目的在于克服现有电解质分析设备体积较大、生产成本高而且不利于大规模生产的不足,而提供一种带采血微针阵列的便携式电解质分析装置。本发明对现有设备作了进一步改进,使其结构更加简洁,操作更加简单,分析结果更加可靠,极大减小分析装置的体积及生产成本。此外,本发明运用带底座的空心微针阵列技术来抽取血液样本,离子传感器分析血液样品中K+、Na+和Cl —浓度,实现在无痛感抽取少量的血液样品的情况下,分析出血液样品中K+、Na+和Cl _的浓度,而且体积小、操作简单、生产成本低,有利于大规模生产。
[0004]本发明是通过以下技术方案实现的:
一种带采血微针阵列的便携式电解质分析装置,具有一个作为装置泵源的真空腔、一个用于连接真空腔与外部贮液器的腔与微针之间的连通管、一个血液-空气过滤器、一个内部设有参比溶液储存器的离子传感器块、一个用于抽取血液样本的带底座的空心微针阵列,其特征在于:真空腔与连通管支撑底座之间设置橡胶密封圈,用于密封真空腔,腔与微针之间的连通管固定在连通管支撑底座中间,并且连通真空腔与外部贮液器,离子传感器块安装在连通管支撑底座与微针块之间,微针块上设有带底座的空心微针阵列,离子传感器块上设有Na+离子选择性膜接触垫、K +离子选择性膜接触垫、Cl —离子选择性膜接触垫,通过带底座的空心微针阵列抽取血液样本,离子传感器分析血液样品中K+、Na+和Cl _浓度。
[0005]连通管支撑底座内还装有血液-空气过滤器,用于阻止血液流入真空腔。
[0006]带底座的空心微针阵列通过硅橡胶安装在微针块上。真空腔、橡胶密封圈、腔与微针之间的连通管、连通管支撑底座、血液-空气过滤器、离子传感器块、微针块用聚二甲基硅氧烷聚胶依次粘接组装在一起。
[0007]所述离子传感器块上的Na+离子选择性膜接触垫、K +离子选择性膜接触垫、Cl -离子选择性膜接触垫均有两个:一个与参比溶液接触,另一个与血液样品接触;二者通过FET电路连接到电压表的探针上,测出不同离子选择性膜接触垫间相应的电势差。
[0008]本发明的有益效果是:
本发明具有实质性特点和显著进步,和其它电解质分析装置相比,本发明结构更加简洁,操作更加简单,分析结果更加可靠,极大减小分析装置的体积及生产成本。此外,本发明运用带底座的空心微针阵列8技术来抽取血液样本,离子传感器分析血液样品中K+、Na+和Cl—浓度,实现在无痛感抽取少量的血液样品的情况下,分析出血液样品中K+、Na+和Cl _的浓度,而且体积小、操作简单、生产成本低,有利于大规模生产。

【专利附图】

【附图说明】
[0009]图1是本发明的结构立体分解示意图。

【具体实施方式】
[0010]下面结合附图与实施例对本发明作进一步说明。
[0011]如图1所示,本发明主要包括:真空腔1、橡胶密封圈2、腔与微针之间的连通管3、连通管支撑底座4、血液-空气过滤器5、离子传感器块6、微针块7、带底座的空心微针阵列8,其连接方式为:真空腔I在最上层,依次向下是橡胶密封圈2、腔与微针之间的连通管3、连通管支撑底座4、血液-空气过滤器5、离子传感器块6、微针块7、带底座的空心微针阵列8。
[0012]其中离子传感器块6上有Na+离子选择性膜接触垫9、K +离子选择性膜接触垫10、Cr离子选择性膜接触垫11。其连接方式为:真空腔I在最上层,依次向下是橡胶密封圈2、腔与微针之间的连通管3、连通管支撑底座4、血液-空气过滤器5、离子传感器块6、微针块
7、最下层为安装了带底座的空心微针阵列8。真空腔I是作为装置的泵源,橡胶密封圈2用于密封真空腔;在带底座的空心微针阵列8扎入皮肤后,腔与微针之间的连通管3连接真空腔与外部贮液器,这时血液-空气过滤器5会阻止血液流入真空腔I ;而离子传感器块6内部有参比溶液储存器,用于离子浓度测定。本发明装置中,除带底座的空心微针阵列8是用硅橡胶安装在微针块7上外;真空腔1、橡胶密封圈2、腔与微针之间的连通管3、连通管支撑底座4、血液-空气过滤器5、离子传感器块6、微针块7用PDMS (聚二甲基硅氧烷)聚胶依次粘接组装在一起。
[0013]离子传感器块6上的Na+离子选择性膜接触垫9、K +离子选择性膜接触垫10、Cr离子选择性膜接触垫11均有两个:一个与参比溶液接触,另一个与血液样品接触;二者通过FET电路连接到电压表的探针上,测出不同离子选择性膜接触垫间相应的电势差。FET(Field Effect Transistor)电路是场效应晶体管。
[0014]装置检测血液电解质浓度的过程:当带底座的空心微针阵列8将血液样品从皮肤里抽出,血液样品经过装有参比溶液的引用溶胶储存在储血器中。在进入储存层的同时,血液样本和参比溶液会接触ISM(离子选择性膜)。这时,血液样本和参比溶液在膜上会形成不同电解质离子相应的电势。若是将血液样本和参比溶液各端的场效应晶体管电桥式连接,那么血液样本和参比溶液电势差将被测出,进而得出电解质浓度。
[0015]本装置的电解质测定是基于电位滴定法(它的离子浓度的测量是基于Nernst定律),这种方法测量的是ISM内表面与外表面之间的电势差。在血液样品侧和参比溶液接触每种ISM时,血液样品侧和参比溶液侧的不同电势将被测得。对于ISM每一侧,膜与溶液界面产生电位差的是不同,ISM背面与Ag / AgCl电极接触,这里离子活性保持恒定的,因此产生了一种恒电位;而ISM外表面,电位差的对数是呈线性变化的。由于参考侧的电位是恒定的,在测量I SM各方之间的电位不同的之后,将算出血液样本中离子浓度。电势与各离子的活度之间的关系是由Nernst定律描述,样品中的离子浓度可以从以下方程确定。
[0016]E = Er + (RT/NF) In a
其中E是指系统电势,Er是电极电势;R,T和F有通常的意义,而N是价数(K+和Na +取1,Cl—取-1)。实际上,测量的是血液样本和参考样本之间的电位差。因此,另一种简化的分析计算方法是将In换做为自然对数(基底为10的对数),通过将ΛΕ代替E来消除E。RT / NF—般为25.6 (计算温度为25°C)。方程为AE = -58.2 log (a/ ao)
ΔΕ是电势差,a为血液离子浓度,ao为参考样品浓度,通过连接2个MOSFET的差分放大电路测得电势,从而获得ΛΕ。输出的是来自在ISM下面AgCl/ Ag电极接触每个FET的栅极产生的电压。因此,血液样品浓度a可以被计算出。
【权利要求】
1.一种带采血微针阵列的便携式电解质分析装置,具有一个作为装置泵源的真空腔(I)、一个用于连接真空腔与外部贮液器的腔与微针之间的连通管(3)、一个血液-空气过滤器(5)、一个内部设有参比溶液储存器的离子传感器块¢)、一个用于抽取血液样本的带底座的空心微针阵列(8),其特征在于:所述真空腔(I)与连通管支撑底座(4)之间设置橡胶密封圈(2),用于密封真空腔(I);所述腔与微针之间的连通管(3)固定在连通管支撑底座(4)中间,并且连通真空腔与外部贮液器;所述离子传感器块(6)安装在连通管支撑底座(4)与微针块(7)之间,微针块(7)上设有带底座的空心微针阵列(8),离子传感器块(6)上设有Na+离子选择性膜接触垫(9)、K +离子选择性膜接触垫(10)、Cl _离子选择性膜接触垫(II),通过带底座的空心微针阵列(7)抽取血液样本,离子传感器(6)分析血液样品中K+、Na+和Cl _浓度。
2.根据权利要求1所述的带采血微针阵列的便携式电解质分析装置,其特征在于:所述连通管支撑底座(4)内还装有血液-空气过滤器(5),用于阻止血液流入真空腔(I)。
3.根据权利要求1所述的带采血微针阵列的便携式电解质分析装置,其特征在于:所述带底座的空心微针阵列(8)通过硅橡胶安装在微针块(7)上。
4.根据权利要求1所述的带采血微针阵列的便携式电解质分析装置,其特征在于:所述真空腔(I)、橡胶密封圈(2)、腔与微针之间的连通管(3)、连通管支撑底座(4)、血液-空气过滤器(5)、离子传感器块¢)、微针块(7)用聚二甲基硅氧烷聚胶依次粘接组装在一起。
5.根据权利要求1所述的带采血微针阵列的便携式电解质分析装置,其特征在于:所述离子传感器块(6)上的Na+离子选择性膜接触垫(9)、K+离子选择性膜接触垫(10)、C1 -离子选择性膜接触垫(11)均有两个:一个与参比溶液接触,另一个与血液样品接触;二者通过FET电路连接到电压表的探针上,测出不同离子选择性膜接触垫间相应的电势差。
【文档编号】G01N27/416GK104483368SQ201410722007
【公开日】2015年4月1日 申请日期:2014年12月3日 优先权日:2014年12月3日
【发明者】李以贵, 黄远, 颜平 申请人:上海应用技术学院
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