糖化血红蛋白检测装置的制作方法

文档序号:16276320发布日期:2018-12-14 22:36阅读:172来源:国知局
糖化血红蛋白检测装置的制作方法

本实用新型属于医疗器械技术领域,更具体地说,是涉及一种糖化血红蛋白检测装置。



背景技术:

糖尿病是一组病因和发病机制尚未完全明了的内分泌代谢疾病,具有高并发症和高致死率,近几年糖尿病的发病率呈不断上升趋势,是严重威胁人类健康的世界性公共卫生问题。

在临床上糖尿病主要通过检测血糖参数来判定,而血糖参数只代表抽血时的血糖水平,对确诊具有局限性。在正常人体内,有三种血红蛋白:HbA、HbF、HbA2,而成人红细胞中主要含有HbA,在用层析法分离血红蛋白时,可洗脱出3种含糖量成分即:HbA1a、HbA1b、HbA1c,合称为糖化血红蛋白。近年来,糖化血红蛋白的检测日益受到临床高度重视,葡萄糖化血红蛋白(HbA1C)是指血液中和葡萄糖结合的那一部分血红蛋白。人体内红细胞的寿命一般为120天,在红细胞死亡之前,血液中葡萄糖化血红蛋白(HbA1C)含量也保持相对不变,葡萄糖化血红蛋白(HbA1C)水平反应了检测前120天的平均血糖水平,而与取血时间、病人是否空腹及是否使用胰岛素等因素无关,因此,葡萄糖化血红蛋白(HbA1C)是反应长期血糖水平的标准,也是糖尿病辅助诊断、监测、治疗的重要指标。

葡萄糖化血红蛋白(HbA1C)的测定方法多种多样,大致分为两类:一类是基于HbA1C和HbA(血红蛋白)的电荷不同,如离子交换层析法;另一类是基于Hb上糖化基团的结构特点,如亲和层析法,这些方法大多通过大型的生化分析仪或离子交换高压液相色谱仪来完成,其样品消耗量大、操作程序复杂、仪器试剂成本高,因此,开发快速、直观、携带方便、操作简便的用于糖化血红蛋白的检测装置成为当前国内外研究的重点。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种糖化血红蛋白检测装置,旨在解决现有技术中测定糖化血红蛋白的设备高昂的技术问题。

为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:糖化血红蛋白检测装置,包括支撑板、安置于所述支撑板上的工作台、以及由所述支撑板两端分别凸出延伸的第一面板与第二面板,所述支撑板、所述第一面板、所述第二面板围合形成用于容置所述工作台的容纳腔,所述工作台上安置有用于对样品进样、预处理、洗涤、分离、检测于一体的微流控芯片,且所述工作台上开设有用于容置所述微流控芯片的容置槽,所述第一面板上安装有用于驱动所述微流控芯片工作的电机,所述第二面板上设置有用于控制所述糖化血红蛋白检测装置启动或关闭的开关。

进一步地,所述微流控芯片包括芯片基体、设于所述芯片基体上并用于供血样流通的进样通道、用于供血样进入所述进样通道的的进样池、用于对所述进样通道中的所述血样进行预处理的样品吸附区、用于清洗预处理后样品的样品洗涤区、用于吸附血样杂质以此分离出血红蛋白的样品聚集区、用于对血红蛋白进行处理以此分离出葡萄糖化血红蛋白的缓冲溶液区、以及用于检测样品中葡萄糖化血红蛋白含量的样品检测池,所述进样池、所述样品吸附区、所述样品洗涤区、所述样品聚集区、所述样品检测池依次设于所述芯片基体上并通过所述进通道串行连通,所述缓冲溶液区设于所述样品检测池的旁侧并通过进液通道与所述样品检测池连通。

进一步地,所述缓冲溶液区包括设于所述样品检测池一侧的第一缓冲溶液池、以及设于所述样品检测池另一侧的第二缓冲溶液池,所述第一缓冲溶液池与所述第一缓冲溶液池分别通过进液通道与所述样品检测池连通。

进一步地,所述进样池、所述样品吸附区、所述样品洗涤区、所述样品聚集区、以及所述样品检测池呈环型分布于所述芯片基体上。

进一步地,还包括用于对血样进行预处理的第一电极,所述第一电极的阳极或阴极插入所述进样池内,所述第一电极的阴极或阳极插入所述样品检测池内。

进一步地,还包括用于对血红蛋白进行处理以此分离出葡萄糖化血红蛋白的第二电极,所述第二电极的阳极或阴极插入所述第一缓冲溶液池内,所述第二电极的阴极或阳极插入所述第二缓冲溶液池内。

进一步地,还包括用于遮盖所述进样通道与所述样品吸附区的遮光层。

进一步地,还包括设置于所述工作台下方并用于对所述微流控芯片进行降温的风扇。

进一步地,所述工作台上还设有用于检测所述微控流芯片温度的温度传感器和控制所述风扇工作的PCB板,所述PCB板与所述风扇电性连接,所述温度传感器与所述PCB板电性连接。

进一步地,还包括分别用于将所述第一面板、所述第二面板与所述支撑板固定的肋板。

本实用新型提供的糖化血红蛋白检测装置的有益效果在于:与现有技术相比,本实用新型的糖化血红蛋白检测装置,通过在工作台上安置有检测糖化血红蛋白的微流控芯片,该微流控芯片安置在工作台上的容置槽中,由于微流控芯片集样品进样、样品预处理、样品洗涤、样品分离、样品检测于一体,极大地简化了操作流程,降低了样品和试剂消耗,并且不用配备昂贵的仪器,极大地降低了使用成本,使现场即时检测成为可能,具有巨大的经济价值和社会价值,此外,通过在第二面板上设置开关,从而可以简单便捷的控制该装置的启动或关闭。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要实用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实施例的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型实施例提出的糖化血红蛋白检测装置的主视图;

图2为本实用新型实施例提出的糖化血红蛋白检测装置的俯视图;

图3为本实用新型实施例提出的微流控芯片结构的示意图图。

其中,图中各附图标记:

1-支撑板;2-第一面板;3-第二面板;4-工作台;5-微流控芯片;6-风扇;7-开关;8-电机;9-肋板;10-第一电极;11-第二电极;51-芯片基体;52-进样池;53-样品吸附区;54-样品洗涤区;55-样品聚集区;56-样品检测池,57-缓冲溶液区;571-第一缓冲溶液池;572-第二缓冲溶液池;58-进样通道;59-进液通道。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或可能同时存在居中元件。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。

另外,还需要说明的是,本实用新型实施例中的左、右、上、下等方位用语,仅是互为相对概念或是以产品的正常使用状态为参考的,而不应该认为是具有限制性的以下结合具体实施例对本实用新型的实现进行详细的描述。

如图1~3所示,本实施例提出了一种糖化血红蛋白检测装置,包括支撑板1,在该支撑板1上安置有工作台4,在该支撑板1两端设置有第一面板2与第二面板3,且该第一面板2与第二面板3沿远离支撑板1方向延伸,该第一面板2与该第二面板3相互围合形成用于容置上述工作台的容纳腔(附图未作出),在上述的工作台4上安置有可用于对样品进样、预处理、洗涤、分离、检测于一体的微流控芯片5,在工作台4上开设有容置槽(附图未作出),该微流控芯片5放置于容置槽中,此外,在上述第一面板2上安装有用于驱动上述微流控芯片5工作的电机8,在上述的第二面板3上还设置有用于控制糖化血红蛋白检测装置启动或关闭的开关7。这样,通过在工作台4上安置有检测糖化血红蛋白的微流控芯片5,该微流控芯片5安置在工作台4上的容置槽中,由于微流控芯片5集样品进样、样品预处理、样品洗涤、样品分离、样品检测于一体,极大地简化了操作流程,降低了样品和试剂消耗,并且不用配备昂贵的仪器,极大地降低了使用成本,使现场即时检测成为可能,具有巨大的经济价值和社会价值。优选地,上述第一面板2、第二面板3分别与支撑板1一体成型,当然也可以通过螺纹的方式连接,上述糖化血红蛋白装置也可以通过系统自动控制,此处不作唯一限定。

进一步地,请参阅图3,作为本实用新型提供的糖化血红蛋白检测装置的一种具体实施方式,上述微流控芯片5包括芯片基体51,在芯片基体51上依次设有进样池52、用于对血样进行预处理的样品吸附区53、用于清洗预处理后样品的的样品洗涤区54、用于吸附血样中杂质以此分离出血红蛋白的样品聚集区55、用于对血红蛋白进行处理以此分离出葡萄糖化血红蛋白的缓冲溶液区57、以及用于检测样品中葡萄糖化血红蛋白含量的样品检测池56,在上述微流控芯片5还包括用于供血样流通的进样通道58,通过进样通道58实现将上述的进样池52、样品吸附区53、样品洗涤区54、样品聚集区55、样品检测池56的串行连通,此外,上述的缓冲溶液区57设于样品检测池56的旁侧并通过进液通道59与样品检测池56连通。这样,通过设置进样池52、样品吸附区53、样品洗涤区54、样品聚集区55、样品检测池56于芯片基体51上,从而使得该糖化血红蛋白检测装置集样品进样、样品预处理、样品洗涤、样品分离、样品检测于一体,极大地简化了操作流程,降低了样品和试剂消耗,并且不用配备昂贵的仪器,极大地降低了使用成本,使现场即时检测成为可能。

进一步地,请参阅图3,作为本实用新型提供的糖化血红蛋白检测装置的一种具体实施方式,上述缓冲溶液区57包括第一缓冲溶液池571与第二缓冲溶液池572,第一缓冲溶液池571与第二缓冲溶液池572分别位于样品检测池56的两侧,并通过进液通道59与样品检测池56连通。在本实施例中,上述第一缓冲溶液池571、样品检测池56、第二缓冲溶液池572沿直线分布,这样,便于样品液的流通,当然,上述第一缓冲溶液池571、样品检测池56、第二缓冲溶液池572也可呈弧型、S型分布,此处不作唯一限定。

进一步地,请参阅图3,作为本实用新型提供的糖化血红蛋白检测装置的一种具体实施方式,上述进样池52、样品吸附区53、样品洗涤区54、样品聚集区55、样品检测池56呈环形分布于芯片基体51上,通过将其设置为环形,从而可以满足对流体进行不同方式下的操控,如采用离心式对流体运作进行操控、泵阀系统对流体运作进行操控等,当然,在本实施例中,上述进样池52、样品吸附区53、样品洗涤区54、样品聚集区55、样品检测池56也可沿直线分布,此处不作唯一限定。

进一步地,请参阅图3,作为本实用新型提供的糖化血红蛋白检测装置的一种具体实施方式,上述糖化血红蛋白检测装置还包括用于对血样进行预处理的第一电极10,该第一电极10的阳极或阴极插入上述样品吸附区53内,该第一电极10的阴极或阳极插入上述样品检测池56内,在使用时,会在样品吸附区内预先固定所需的抗原或抗体,检测时将待测血清样品加入到进样池52中,随后在电流的刺激下由进样通道58进入样品吸附区内进行免疫凝集反应,然后经过样品洗涤区54将预处理后的样品进行清洗,再经过样品集聚区55以吸附血样中的杂质以此分离出血红蛋白,最后,血红蛋白流入样品检测池56后开启光电检测器进行检测,从而使得微流控芯片5集样品进样、样品预处理、样品洗涤、样品分离、样品检测于一体,极大地简化了操作流程,降低了样品和试剂消耗。

进一步地,请参阅图3,作为本实用新型提供的糖化血红蛋白检测装置的一种具体实施方式,上述微流控芯片5还包括用于对血红蛋白进行处理以此分离出葡萄糖化血红蛋白的第二电极11,该第二电极11的阳极或阴极插入上述第一缓冲溶液池571内,第二电极11的阴极或阳极插入第二缓冲溶液池572内,由于第一缓冲溶液池571、样品检测池56、第二缓冲溶液池572通过进液通道59流通,这样,可依据血红蛋白中各种成分所带的电荷性不同,从而将其血红蛋白进行分离,提高了后续检测的精准度。

进一步地,请参阅图3,作为本实用新型提供的糖化血红蛋白检测装置的一种具体实施方式,上述微流控芯片5还包括遮光层(附图未作出),该遮光层可用于将进样通道58与样品吸附区53遮盖住,这样可以保证芯片内部的进样通道58与样品吸附区53中的样品溶液和反应产物不受外界可见光与检测光源的干扰。优选地,在本实施例中,上述遮光层采用黑色聚甲基丙烯酸甲酯制备,当然,也可以采用其他材质,此处不作唯一限定。

进一步地,请参阅图1与图2,作为本实用新型提供的糖化血红蛋白检测装置的一种具体实施方式,上述的血红蛋白检测装置还包括安装于工作台4下方的风扇6,通过设置一风扇6可用于对上述微流控芯片5进行降温,这样,当微流控芯片5在工作时,可始终保持温度的波动变化不大,使得为微流控芯片5的后续工作提供更好的保证。

具体地,在本实施例中,在上述工作台上还设有用于检测微流控芯片5温度的温度传感器(附图未作出)和用于控制风扇工作的PCB板(附图未作出),该PCB板与风扇6电性连接,该温度传感器与PCB板电性连接,这样,当温度传感器检测到微流控芯片5的温度较高时,通过PCB板驱动风扇6工作,当微流控芯片5的温度降到一定温度时,则温度传感器会将信号传递至PCB板,PCB板会与风扇断开,从而使风扇停止工作。

进一步地,请参阅图1与图2,作为本实用新型提供的糖化血红蛋白检测装置的一种具体实施方式,上述糖化血红蛋白检测装置还包括肋板9,该肋板9可用于将第一面板2、第二面板3与支撑板1固定,从而提高肋板9与第一面板2、第二面板3之间的结合强度。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1