样品收集装置的制作方法

文档序号:29267334发布日期:2022-03-16 14:34阅读:90来源:国知局
样品收集装置的制作方法

1.本公开广义地涉及样品收集装置。


背景技术:

2.已知几种类型的样品收集装置,包括但不限于液体样品收集装置、固体样品收集装置、气体样品收集装置、生物组织收集装置、生物流体收集装置、环境样品收集装置等。通常,在分析之前,通过使收集期间的样品损失和污染最小化的过程,将样品收集到无菌收集室中。
3.现有的样品收集装置并不总是如所期望的那样高效,并且这些装置需要改进。举例来说,当收集例如唾液、粘液等的粘性液体样品时,样品收集装置通常具有漏斗,该漏斗可接收液体样品并将其输送到放置在漏斗下方的收集室中。然而,用于收集这些类型的样品的漏斗通常效率低,无法使整个样品轻易流入收集室中,从而造成样品浪费。
4.此外,一些现有的样品收集装置具有一个或多个排气孔,该排气孔位于漏斗的外表面上,以允许空气从放置在漏斗下方的收集室逸出,以帮助样品流动。然而,粘性样品经常堵塞漏斗上的排气孔,从而无法将所有样品排放或收集到收集室中。
5.在现有样品收集装置中经常看到的另一个问题是在样品的收集、标记和/或处理期间,由于样品的意外打翻,造成样品溢出。
6.因此,需要提供一种解决上述问题的样品收集装置。


技术实现要素:

7.本公开的一个方面提供了用于收集样品的样品收集装置。本公开的样品收集装置包括:漏斗和样品收集室,其中漏斗能够可逆地连接至样品收集室;以及任选的盖,当将所述漏斗从所述样品收集室分离时,所述盖能够可逆地密封到所述样品收集室上。
8.在一些非限制性实施例中,借由螺纹密封机构、搭锁式机构、卡扣配合机构或压配合机构,本公开的装置中的漏斗能够可逆地连接至样品收集室。类似地,借由螺纹密封机构、搭锁式机构、卡扣配合机构或压配合机构等,本公开的装置中的盖能够可逆地连接至样品收集室。
9.在一个实施例中,本公开的装置中的漏斗具有椭圆形或长方形或矩形顶缘,该顶缘具有长轴和短轴。长轴在其最宽处纵向延行跨过椭圆形状,短轴在其最窄处横向延行跨过椭圆形状。
10.在一个实施例中,漏斗包括至少一个密封环,该密封环位于漏斗的能够可逆地连接到样品收集室的部分上。在本公开的装置中使用的密封环包括至少一个缺口。当漏斗具有椭圆形或长方形或矩形缘时,所述密封环中的至少一个缺口与漏斗的长轴对齐。漏斗能够任选地进一步包括多个止动肋,该多个止动肋位于漏斗的可逆地连接至样品收集室的部分。
11.在替代性实施例中,漏斗具有多个止动肋,该止动肋位于漏斗的可逆地连接到样
品收集室的部分上。漏斗能够任选地进一步包括至少一个密封环,该密封环具有至少一个缺口且位于漏斗的能够可逆地连接到样品收集室的部分上。
12.在一些实施例中,在本公开的样品收集装置中,密封环具有至少两个缺口。两个缺口相距180
°
放置。当漏斗具有椭圆形或长方形或矩形顶缘时,密封环中的两个缺口与漏斗的长轴对齐。在一些实施例中,当样品从漏斗进入样品收集室时,密封环的至少两个缺口提供排气路径,该排气路径用于将空气从样品收集室排出。由于排气路径位于远离样品堆积的区域,即不在漏斗的样品接收表面上,所以排气孔不会被样品本身堵塞或阻塞。
13.具有至少一个缺口的密封环还有利地为本公开的样品收集装置提供了防溢出特征。如果在样品的收集、标记和处理期间,样品收集装置被意外水平撞倒,则该特征最小化、大幅度地减少和/或防止样品损失。相对于漏斗设计的其他方面,缺口的位置增强了样品收集装置的防溢出特征。
14.在一些实施例中,本公开的样品收集装置的漏斗可具有多个止动肋。术语“多个”用于描述两个或多个。在一些实施例中,本公开的样品收集装置的漏斗可具有至少两个止动肋。在非限制性实施例中,本公开的样品收集装置中的漏斗可具有两个止动肋、三个止动肋、四个止动肋、五个止动肋、六个止动肋、七个止动肋、八个止动肋、九个止动肋、十个止动肋或更多个止动肋。在一些示例性实施例中,本公开的样品收集装置的漏斗具有六个止动肋。
15.在漏斗与样品收集室可逆地接合期间,止动肋构造成阻止样品收集室相对于漏斗的进一步移动。因此,在一个实施例中,在本公开的样品收集装置中,在与漏斗可逆地接合时,样品收集室的上边缘搁置在多个止动肋上。在漏斗与样品收集室可逆地接合时,多个止动肋构造成使样品收集室抵靠止动肋而停下。
16.在一些实施例中,在将样品收集到本公开的样品收集装置中时,多个止动肋提供了排气路径以将空气从样品收集室排出。有利地,排气路径位于远离样品堆积的区域,即不在漏斗的样品接收表面上,使得排气孔不会被样品本身堵塞或阻塞。
17.在一些实施例中,在本公开的样品收集装置中,密封环中的缺口和/或多个止动肋和/或其组合提供了一个或多个排气路径。当样品经由漏斗进入收集室时,可将空气通过该排气路径从样品收集室排出。这允许样品从漏斗更有效地流入和收集到收集室。通过最小化、大幅度减少或防止样品粘附到漏斗的部分,这些特征还有利地防止或最小化样品损失。
18.在一些实施例中,本公开的样品收集装置的漏斗包括吸管或来自漏斗的基部的长延伸部。在一些实施例中,漏斗在其长度方向位于样品收集室的填充线上方。
19.在一些实施例中,样品收集室为管、小瓶、烧瓶、瓶子或任何相容的容器。可由本公开的样品收集装置收集的非限制性示例性样品的类型为液体样品,例如但不限于唾液样品、粘液样品、痰液样品或尿液样品。
20.本公开的样品收集装置存在的一个或多个优点和/或解决的一个或多个问题包括但不限于提供排气路径,该排气路径不位于漏斗的与样品接触的表面上。这解决了现有技术中样品堵塞或阻塞排气孔的问题。
21.另一个优点是在样品收集装置的任何意外水平翻倒期间,密封环使样品损失最小化。这些特征以及其他特征允许更有效地收集样品,同时有利地防止、大幅度减少和/或最小化样品损失。
22.虽然上文已经公开了具体的优点,但是应当理解,各种实施例可以包括所有的先前公开的优点或一些先前公开的优点,或不包括先前公开的优点。根据本公开的教导,其他技术优点对于本领域技术人员而言可变得显而易见。根据下文部分中的详细描述,本教导的这些和其他特征将变得更加明显。
附图说明
23.参考下文附图中的一个或多个,可更好地理解本公开的一个或多个实施例。本领域的技术人员将理解,下文描述的附图仅用于图解说明目的。所述附图并不旨在以任何方式限制本教导内容的范围。
24.图1示出了根据示例性实施例的样品收集装置的组装透视图。
25.图2示出了图1的样品收集装置的分解透视图,其中将漏斗从收集室拆卸。
26.图3示出了根据示例性实施例的图1的样品收集装置的示例性漏斗的仰视图。
27.图4a示出了图3的示例性漏斗的小部分11,并且图4b示出了图4a的小部分11的放大视图。
28.图5a、图5b和图5c描绘了透过一个平面看到的图1的装置的横截面图。
29.图6a、图6b和图6c描绘了透过一个平面看到的图1的装置的横截面图。
30.图7a、图7b和图7c描绘了透过一个平面看到的图1的装置的横截面图。
31.图8a描绘了图1的组装的样品收集装置,其中样品流体水平地放置在表面上以模拟倾斜的漏斗。图8b描绘了图8a的样品收集装置的后视图。
具体实施方式
32.本公开提供了样品收集装置,解决了现有样品收集装置的一个或多个问题。因为样品的一部分常常粘附到收集装置,所以在收集液体样品(特别是粘性液体样品)时,减少样品损失具有挑战性。
33.唾液样品的实例用于说明其中一些要点。将样品(例如唾液样品)的损失最小化非常重要,因为可以收集的用于许多医学测试的唾液量相当少,通常约为1ml至2ml或更少。所以收集室/收集器皿通常较小。因此,为了将唾液从嘴转移到较小的收集室,通常使用例如漏斗的工具。
34.在收集期间,唾液堆积到漏斗中,必须允许唾液从漏斗自由排入放置在漏斗下方的收集室中。当唾液进入收集室时,必须允许空气从收集室逸出,否则唾液将不会全部进入收集室,从而造成样品损失。
35.一些现有的唾液收集装置具有一个或多个排气孔,该排气孔位于漏斗的表面上,以允许空气从收集室逸出,从而便于将样品排放/收集到收集室中。通常,这些排气孔可见地位于漏斗的外表面上。由于这些排气孔位于漏斗的与样品直接接触的部位上,因此黏性和粘性样品(如唾液和痰液)通常覆盖并堵塞排气孔,从而不能将样品排放/收集到收集室中。
36.另外,样品收集装置的翻倒导致样品意外溢出是另一个主要问题。在测试样品之前,包含样品的样品收集装置必须经标记、处理、储存和运输。在这些步骤中的每一个步骤期间,防止意外溢出至关重要。
37.本公开的样品收集装置存在的一个或多个优点和/或解决的一个或多个问题包括但不限于提供至少一个(或多个)排气路径。在收集样品时,该排气路径不位于漏斗的与样品接触的表面上。当漏斗与样品收集室可逆地接合时,由密封环中的缺口和/或漏斗的下表面上的止动肋形成排气路径,解决了现有技术中样品堵塞排气孔的问题,并大幅度地减少了样品收集期间的样品损失。另外,在样品收集装置的任何意外翻倒期间,包括漏斗的形状、密封环中的一个或多个缺口的放置或定位、以及密封环本身的一个或多个特征有利地防止了或大幅度地减少了样品损失。
38.参考附图描述本公开的样品收集装置,以示出一个或多个实施例和示例性特征。然而,应当理解,附图仅描绘了一个示例性示例,并不限制本文其他地方描述的其他实施例的范围。附图中相同的附图标记和字符指的是相同的元件或等同物。
39.本公开的一个示例性样品收集装置10在图1中示出,包括:漏斗8以及样品收集室6,其中漏斗8可逆地连接至样品收集室6。该装置任选地进一步包括盖(这里未明确示出),当将漏斗8从样品收集室6分离时,盖可以密封到样品收集室6上。因此,图1描绘了根据一个示例性实施例的样品收集装置10的组装透视图。
40.图2示出了图1的样品收集装置的分解透视图,其中将漏斗8从收集室6拆卸。在一些实施例中,如图2所示,漏斗8具有椭圆形或长方形或矩形顶缘,该顶缘具有长轴l和短轴s。长轴在其最宽处纵向延行跨过椭圆形状,短轴在其最窄处横向延行跨过椭圆形状。
41.借由各种机构,例如但不限于螺纹密封机构、搭锁式机构、卡扣配合机构、压配合机构等,漏斗8能够可逆地连接至样品收集室6。在图2描绘的非限制性示例性实施例中,借助于外螺纹(收集室上的外螺纹在图2中示出),漏斗8可逆地连接到样品收集室6。该外螺纹位于收集室上,能够可逆地接合到位于漏斗的底部上的整体螺纹(漏斗8上的整体螺纹在图3至7c中示出)。
42.位于样品收集室6上的外螺纹也可以用于连接盖(未示出),以在样品收集后可逆地关闭或密封样品收集室。除了图2描绘的螺纹密封机构之外,在替代实施例中,还可借由搭锁式机构、卡扣配合机构或压配合机构等,将本公开的装置中的盖可逆地连接至样品收集室6。
43.在一些实施例中,漏斗8具有大孔径以最大程度地捕获液体样品(例如但不限于唾液),并且有助于将样品从漏斗运送到下方的样品收集室中。如图1至8b所示,在一些实施例中,本公开的样品收集装置10的漏斗8包括吸管7或来自漏斗的基部的长延伸部。将漏斗8连接到样品收集室时,吸管7延伸进入样品收集室6中。在一些实施例中,漏斗在其长度方向位于样品收集室的填充线上方。如果装置10在表面上被意外地水平撞倒,这将大幅度地减少、最小化或防止样品的溢出。
44.在一些实施例中,样品收集室6可以为任何收集器皿,例如但不限于管、小瓶、烧瓶、瓶子等。
45.图3示出了根据示例性实施例的图1的样品收集装置10的示例性漏斗8的仰视图。图3描绘了吸管7、具有缺口2的密封环4、止动肋5以及漏斗上的整体螺纹。
46.虽然图3的示例性漏斗和本文描述的一些其他附图都描绘了密封环4和止动肋5,但是本公开的实施例提供了仅具有密封环或仅具有止动肋的漏斗和装置、以及同时具有密封环和止动肋的漏斗。
47.例如,在一个实施例中,漏斗8可包括密封环4,该密封环具有至少一个缺口2。当漏斗8具有椭圆形或长方形顶缘时,缺口2与漏斗8的长轴l对齐。漏斗8能够任选地进一步包括多个止动肋5。
48.在另一个示例性实施例中,漏斗8可具有多个止动肋5。在该实施例中,漏斗8能够任选地进一步包括至少一个密封环4,该密封环具有至少一个缺口2。
49.图4a和图4b描绘了漏斗8的实施例,该漏斗包括至少一个密封环4,该密封环具有两个缺口2以及六个止动肋5,该止动肋位于漏斗8的能够可逆地连接到样品收集室6的部分上。如图4b所示,止动肋5位于漏斗8的底部上,在漏斗的整体螺纹上方。密封环4位于止动肋5下方。密封环4为漏斗8的部件,与样品收集室6的内径相匹配。图5a至5c、图6a至6c和图7a至7c示出了装置10的横截面,其中漏斗8与样品收集室6可逆地配合。这些附图展示了漏斗8和样品收集室6的一个或多个部件的功能和特征。
50.密封环4提供防溢出特征。如果在样品的收集、贴标签和/或处理期间,样品收集装置意外地水平翻倒,则该防溢出特征使样品损失最小化或防止样品损失。密封环4中的缺口2还允许实现将空气排出的功能,同时仍保持防溢出性。缺口2形成排气路径1,该排气路径是在漏斗8可逆地连接到样品收集室6时形成的一条曲折的空气排出路径。排气路径1为吸管7与样品收集室6的内壁之间的曲折路径,并穿过缺口2向外弯曲,通往样品收集室6的外壁的外侧(参见图7c)。在一些实施例中,密封环4具有至少一个缺口2。在一些实施例中,密封环4上存在至少两个缺口2。当存在两个缺口时,两个缺口相距180
°
放置。
51.在漏斗与样品收集室6可逆地接合期间,止动肋5构造成阻止或防止样品收集室6相对于漏斗8的进一步移动。因此,在一个实施例中,在本公开的样品收集装置10中,在与漏斗8可逆地接合时,样品收集室6的上边缘搁置在多个止动肋5上。
52.多个止动肋5可提供排气路径,如在一个示例中由弯曲箭头1所描绘的。当样品经由漏斗8流入时,该排气路径将空气从样品收集室6排出。由于排气路径1位于远离样品堆积的区域,即不在漏斗8的样品接收表面上,所以排气孔不会被样品本身堵塞或阻塞。排气孔不会被样品堵塞,因为样品不与它们接触。
53.在一些实施例中,本公开的样品收集装置10的漏斗8可具有至少两个止动肋5。在非限制性实施例中,漏斗8可具有两个止动肋、三个止动肋、四个止动肋、五个止动肋、六个止动肋、七个止动肋、八个弯头肋、九个止动肋、十个止动肋或更多止动肋。如图3的非限制性示例性实施例所示,本公开的样品收集装置10的漏斗8具有六个止动肋5。
54.图5a至7c示出了透过各平面看到的装置10的横截面,以示出一个或多个特征的位置,例如漏斗的整体螺纹、吸管7、样品收集室6的内壁和外壁、止动肋5、密封环4、缺口2和排气路径例如1。
55.图5a描绘了装置10和平面aa的位置。图5b和图5c描绘了透过平面aa看到的装置10的横截面图。图5b示出了透过平面aa看到组装的样品收集装置10的横截面图,其中漏斗8(这里示出为具有吸管7)与样品收集室6可逆地接合。图5c示出了图5b的放大部分,其中描绘了在组装的装置10中的密封环4的位置。
56.图6a描绘了装置10和平面bb的位置。图6b和图6c描绘了透过平面bb看到的装置10的横截面图。图6b示出了透过平面bb看到的组装的样品收集装置10的横截面图,其中漏斗8(这里示出为具有吸管7)与样品收集室6可逆地接合。图5c示出了图5b的放大部分,其中描
绘了缺口2和止动肋5的位置。
57.图7a描绘了装置10和平面cc的位置。图7b和图7c描绘了透过平面cc看到的装置10的横截面图。图7b示出了透过平面cc看到的组装的样品收集装置10的横截面图,其中漏斗8(这里示出为具有吸管7)与样品收集室6可逆地接合。图7c示出了图7b的放大部分,其中描绘了缺口2和排气路径1的位置。
58.在一些实施例中,在本公开的样品收集装置10中,密封环4中的缺口2和/或多个止动肋5和/或其组合提供了一个或多个排气路径。当样品经由漏斗8进入样品收集室时,可将空气通过该排气路径从样品收集室6排出。这允许更有效地收集样品。这些特征还有利地通过允许样品有效地从收集漏斗8排出进入收集室6中来大幅度减少或防止样品损失。
59.图8a和图8b描绘了样品收集装置10的防溢出特征。图8a描绘了图1的组装的样品收集装置,其填充有样品流体3,水平放置在表面上以模拟倾斜的漏斗。图8b描绘了具有样品3的图8a的样品收集装置10的后视图。可以看出,漏斗的形状使样品液体3产生倾斜,防止样品3的溢出。当装置10处于水平位置时,将吸管7定位在填充线下方,和/或将密封环4中的一个缺口(或多个缺口)2定位成与漏斗的长轴对齐,防止了样品3的溢出或泄漏。
60.虽然上文的描述将唾液描述为可由本装置收集的示例性样品,但是其他液体样品也可由本装置收集。可由本公开的样品收集装置收集的非限制性示例性样品的类型为液体样品,包括粘性液体,例如但不限于唾液样品、痰液样品、粘液样品、尿液样品或任何其他粘性生物流体。
61.在使用中,漏斗8通过螺纹连接而连接到样品收集室6(在非限制性实施例中,将样品收集室描绘为图1的管),直到漏斗8完全安置在管6上。样品供体将漏斗8放在他们的嘴唇上,并将唾液样品排出到管6中。上文部分中描述的装置10的一个或多个附加特征允许唾液平稳地流入管6中,部分原因是一个或多个排气路径的形成。
62.本领域技术人员将理解,在不脱离如广泛描述的本公开的范围的情况下,可对如具体实施例中所示的本公开进行许多变化和/或修改。例如,盖板上的开口的尺寸和数量可以根据需要而变化。因此,本实施例在所有方面仅应认为是说明性的而非限制性的。
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