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芯片盒及细胞分选仪的制作方法

2021-10-24 09:25:00 来源:中国专利 TAG:分选 芯片 细胞 地说 设备


1.本技术属于细胞分选设备技术领域,更具体地说,是涉及一种芯片盒及使用该芯片盒的细胞分选仪。


背景技术:

2.微流控芯片技术是把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上,自动完成分析全过程的微全分析技术。
3.由于芯片的尺寸较小,需要借助芯片盒实现安装。芯片在安装的过程中,需要先将芯片盒的盖板打开,然后将芯片放入芯片盒中,最后将盖板锁螺丝固定。然而,拆解盖板易导致芯片的拆装作业繁琐复杂,效率低。


技术实现要素:

4.本技术实施例的目的在于提供一种芯片盒及细胞分选仪,以解决相关技术中存在的芯片在芯片盒上的拆装作业繁琐复杂,效率低的问题。
5.为实现上述目的,本技术实施例采用的技术方案是:
6.一方面,提供一种芯片盒,包括具有开口端的盒体,安装于所述盒体上并遮盖所述开口端的盖板,安装于所述盒体中的支撑座,以及分别安装于所述支撑座上的进液嘴与出液嘴;所述盒体上分别开设有与所述进液嘴的一端连通的进液口和与所述出液嘴的一端连通的出液口,所述支撑座面向所述开口端的侧面上开设有用于容置芯片的凹槽,所述进液嘴的另一端与所述凹槽连通,所述出液嘴的另一端与所述凹槽连通;所述盖板包括第一板体和与所述第一板体铰接的第二板体,所述第二板体正对于所述支撑座设置。
7.在一个实施例中,所述第二板体上安装有第一固定件,所述盒体上对应安装有用于与所述第一固定件配合锁紧的第二固定件。
8.在一个实施例中,所述第二板体的顶面安装有安装条。
9.在一个实施例中,所述第一板体的顶面安装有挡条。
10.在一个实施例中,所述盒体包括具有容置腔室的底座和与所述底座相连的侧板;所述支撑座设于所述容置腔室中,所述底座上开设有所述出液口,所述侧板上开设有所述进液口。
11.在一个实施例中,所述侧板包括基板和安装于所述基板之两端的固定板,各所述固定板上开设有第一安装孔;所述底座上对应开设有供各所述固定板伸入的定位槽,各所述定位槽中开设有与相应所述第一安装孔对位的第二安装孔。
12.在一个实施例中,所述盒体的相对两个侧面上分别安装有支撑条,所述支撑座安装于两个所述支撑条上。
13.在一个实施例中,所述芯片盒还包括用于抵挡所述支撑座的挡板,所述挡板安装于所述盒体中。
14.在一个实施例中,所述支撑座上安装有导柱,所述导柱伸出所述挡板。
15.另一方面,提供一种细胞分选仪,包括上述的芯片盒。
16.本技术实施例中的上述一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果之一:
17.本技术通过在支撑座面向开口端的侧面上开设有用于容置芯片的凹槽,盖板包括第一板体和与第一板体铰接的第二板体,第二板体正对支撑座设置。当需要对芯片进行拆装时,仅需要将第二板体转动打开,将芯片放置于支撑座的凹槽中,或者将芯片从支撑座上取下,从而无需将整个盖板拆卸下来或锁螺丝固定,芯片的拆装方便快捷,效率高。
附图说明
18.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例或示范性技术描述中所需要使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技术的一些实施例,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。
19.图1为本技术实施例提供的芯片盒的结构示意图一;
20.图2为本技术实施例提供的芯片盒的结构示意图二;
21.图3为本技术实施例提供的芯片盒的分解示意图;
22.图4为本技术实施例提供的支撑座的结构示意图;
23.图5为本技术实施例提供的盒体的结构示意图;
24.图6为图5的分解示意图。
25.其中,图中各附图主要标记:
[0026]1‑
盒体;10

出液口;11

进液口;12

底座;120

容置腔室;121

第二固定件;122

定位槽;1220

第二安装孔;13

侧板;131

基板;132

固定板;1320

第一安装孔;14

支撑条;15

挡板;16

台阶部;17

延伸板;
[0027]2‑
支撑座;20

凹槽;21

导柱;
[0028]3‑
盖板;31

第一板体;311

挡条;32

第二板体;321

第一固定件;322

安装条;
[0029]4‑
进液嘴;5

出液嘴。
具体实施方式
[0030]
为了使本技术所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术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技术,并不用于限定本技术。
[0031]
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者间接在该另一个元件上。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间接连接至该另一个元件上。
[0032]
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本技术的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。“若干”的含义是一个或一个以上,除非另有明确具体的限定。
[0033]
在本技术的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置
关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。
[0034]
在本技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。
[0035]
在整个说明书中参考“一个实施例”或“实施例”意味着结合实施例描述的特定特征,结构或特性包括在本技术的至少一个实施例中。因此,“在一个实施例中”或“在一些实施例中”的短语出现在整个说明书的各个地方,并非所有的指代都是相同的实施例。此外,在一个或多个实施例中,可以以任何合适的方式组合特定的特征,结构或特性。
[0036]
请参阅图1至图3,现对本技术实施例提供的芯片盒进行说明。该芯片盒包括具有开口端的盒体1,安装于盒体1上并遮盖开口端的盖板3,安装于盒体1中的支撑座2,以及分别安装于支撑座2上的进液嘴4与出液嘴5。盒体1上分别开设有进液口11和出液口10,进液口11用于供应样品溶液,出液口10用于供目标溶液及废液排出。进液口11与进液嘴4的一端可通过导管连通,出液口10与出液嘴5的一端可通过导管连通。支撑座2面向开口端的侧面上开设有凹槽20,芯片可放置于凹槽20中,便于对芯片的快速定位安装。进液嘴4的另一端与凹槽20连通,出液嘴5的另一端与凹槽20连通。由进液口11进入的样品溶液经进液嘴4流入凹槽20中,凹槽20中的芯片可对样品溶液进行分析处理,分析处理后的样品溶液可分成目标溶液和废液,并分别经出液嘴5及出液口10排出。由于芯片的尺寸较小,通过将芯片预先安装于支撑座2上,再通过盒体1对支撑座2进行盛装,方便芯片盒与细胞分选仪之间的拆装,从而提高芯片的拆装效率。其中,进液口11、出液口10、进液嘴4和出液嘴5的数量、尺寸大小、安装位置等都可以根据实际需要进行调节,如数量可为一个或多个等,在此都不作唯一限定。
[0037]
盖板3包括安装于盒体1上的第一板体31和与第一板体31铰接的第二板体32,第二板体32正对于支撑座2设置。当需要对芯片进行拆装时,仅需要将第二板体32转动打开,将芯片放置于支撑座2的凹槽20中,或者将芯片从支撑座2上取下,从而无需将整个盖板3拆卸下来或锁螺丝固定,芯片的拆装方便快捷,效率高。
[0038]
在一个实施例中,请参阅图1和图3,作为本技术实施例提供的芯片盒的一种具体实施方式,第二板体32上安装有第一固定件321,盒体1上对应安装有用于与第一固定件321配合锁紧的第二固定件121。具体地,第二板体32远离第一板体31的一端之两侧分别安装有第一固定件321,盒体1上对应于各第一固定件321的位置安装有第二固定件121。通过两个第一固定件321和两个第二固定件121的配合,从而可提高第二板体32与盒体1之间的连接紧固性。此结构,通过第一固定件321与第二固定件121的配合,便于第二板体32与盒体1之间的分离,便于第二板体32的打开与关闭。
[0039]
在一个实施例中,第一固定件321和第二固定件121可为磁性相异的磁铁,通过磁铁之间的磁力进行磁吸连接,便于拆卸分离;或者,第一固定件321为磁铁,第二固定件121可为铁片、镍片等;又或者,第一固定件321为铁片、镍片等,第二固定件121可为磁铁。在一
些实施例中,第一固定件321和第二固定件121也可为相互配合卡合的卡扣结构。还有一些实施例中,第一固定件321和第二固定件121也可为螺丝与螺母。当然,第一固定件321和第二固定件121的结构还可以根据实际需要进行调节,在此不作唯一限定。
[0040]
在一个实施例中,请参阅图1和图3,作为本技术实施例提供的芯片盒的一种具体实施方式,第二板体32的顶面(可定义为第二板体32背离支撑座2的侧面)安装有安装条322。此结构,安装条322便于操作人员将第二板体32拉起,方便第二板体32的打开。其中,安装条322可沿盖板3的宽度方向设置。安装条322与第二板体32可为一体成型,有助于提高机械性能,便于加工制作。安装条322可呈把手构型,便于操作。当然,安装条322的结构也可以根据实际需要进行调节,在此不作唯一限定。
[0041]
在一个实施例中,请参阅图1和图3,作为本技术实施例提供的芯片盒的一种具体实施方式,第一板体31的顶面安装有挡条311。此结构,挡条311可与细胞分选仪上的抵挡机构配合,从而实现对盒体1的抵挡定位,从而提高芯片盒在细胞分选仪上的安装稳固性。其中,挡条311可沿盖板3的宽度方向设置。挡条311与第一板体31可为一体成型,有助于提高机械性能,便于加工制作。
[0042]
在一个实施例中,请参阅图3和图5,作为本技术实施例提供的芯片盒的一种具体实施方式,盒体1包括具有容置腔室120的底座12和与底座12相连的侧板13;支撑座2设于容置腔室120中,底座12上开设有出液口10,侧板13上开设有进液口11。此结构,通过底座12、侧板13和盖板3围合呈容置支撑座2的盒体1,从而便于对盒体1的拆解,进而有助于对盒体1的清洗;而且,也便于对底座12上的出液口10,以及侧板13上的进液口11进行单独清洗,避免进液口11与出液口10的堵塞。其中,进液口11和出液口10分别与容置腔室120连通,便于进液口11与进液嘴4之间,以及出液口10与出液嘴5之间通过导管连通。
[0043]
在一个实施例中,请参阅图6,作为本技术实施例提供的芯片盒的一种具体实施方式,侧板13包括基板131和安装于基板131之两端的固定板132,各固定板132上开设有第一安装孔1320;底座12上对应开设有供各固定板132伸入的定位槽122,各定位槽122中开设有与相应第一安装孔1320对位的第二安装孔1220。此结构,通过各定位槽122与相应固定板132之间的配合,可实现侧板13与底座12之间的快速定位安装,提高安装效率及安装精度。通过各第一安装孔1320和相应第二安装孔1220的配合,侧板13与底座12之间可通过螺丝锁紧连接,便于拆装。
[0044]
在一个实施例中,请参阅图3和图5,作为本技术实施例提供的芯片盒的一种具体实施方式,盒体1的相对两个侧面上分别安装有支撑条14,支撑座2安装于两个支撑条14上。此结构,两个支撑条14可分别对支撑座2的两端进行支撑,从而可将支撑座2定位于盒体1中,也能增加支撑座2的高度,缩短支撑座2与第二板体32之间的距离,便于对芯片的拆装。
[0045]
在一个实施例中,请参阅图3和图5,作为本技术实施例提供的芯片盒的一种具体实施方式,芯片盒还包括用于抵挡支撑座2的挡板15,挡板15安装于盒体1中。此结构,当支撑座2安装于两个支撑条14上时,挡板15可将支撑座2的一端抵挡,配合盒体1的内侧壁对支撑座2的另一端进行抵挡,从而可提高支撑座2的安装稳固性,防止支撑座2的晃动。其中,底座12的相对两个侧面上分别安装有挡板15,各侧面上的挡板15和支撑条14间隔设置。通过两个挡板15可对支撑座2的两端进行抵挡,可进一步提高支撑座2在底座12上的安装稳固性。
[0046]
在一个实施例中,请参阅图3和图4,作为本技术实施例提供的芯片盒的一种具体实施方式,支撑座2上安装有导柱21,导柱21伸出挡板15。此结构,通过导柱21便于操作人员将支撑座2从底座12上取出。其中,导柱21的数量可为两个,两个导柱21分别设置于支撑座2的一端之两侧。
[0047]
在一些实施例中,挡板15上开设有供导柱21穿过的卡槽。此结构,通过卡槽对导柱21的定位,可实现支撑座2的快速定位安装,提高安装效率。
[0048]
在一个实施例中,请参阅图2,盒体1的两端分别开设有台阶部16。此结构,盒体1两端的台阶部16可与细胞分选仪上的导轨配合,从而实现对盒体1的定位引导,进而提高芯片盒与细胞分选仪之间的精确定位安装。
[0049]
在一个实施例中,请参阅图1和图2,底座12上远离侧板13的一端设置有延伸板17。此结构,该延伸板17便于操作人员对盒体1的抵推,以及便于对盒体1的拿取。
[0050]
本技术实施例还提供了一种细胞分选仪,包括上述的芯片盒。此结构,一方面,通过将芯片安装于支撑座2上,并将支撑座2安装于盒体1上,从而便于芯片盒与细胞分选仪之间的装配,可有效解决尺寸较小的芯片安装困难的问题;另一方面,通过将盖板3设置为第一板体31和第二板体32,第二板体32与第一板体31铰接,在芯片拆装时,仅需将第二板体32打开即可,而无需将整个盖板3拆解下来,便于对芯片的拆装,效率高。
[0051]
以上所述仅为本技术的可选实施例而已,并不用以限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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