一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

血小板检测装置的制作方法

2022-11-14 16:05:42 来源:中国专利 TAG:


1.本技术涉及医疗器械技术领域,特别涉及一种血小板检测装置。


背景技术:

2.血小板输注是预防和治疗因血小板减少或功能缺陷引起的出血,并降低由于放疗和化疗后血小板减少导致出血的病死率的一种有效措施。随着血小板输注在临床上的普及,血小板输注无效也逐渐引起人们的关注。
3.目前,血小板检测方式一般有抗体检测和交叉配型两种方式。血小板抗体检测抗原通过检测血小板抗体,能够协助医生获取血小板输注无效的原因;还可以指导医生为病患选择合适的血小板输注方案,以合理有效地利用宝贵的血液资源;还能够对反复输注血小板的病患,定期测定血清中的对应抗体,以预测血小板输注效果并及时发现导致血小板输注无效的免疫因素。而交叉配型则可以区分病患血小板抗体的类型;还能够为病患选择相对应抗原阴性的血小板进行输注,以提升血小板的输注效果。
4.现有的血小板抗体检测实验和交叉配型实验需要分别在对应的抗体检测装置、交叉配型装置上进行,需要兼备血小板检测和交叉配型,才能满足不同的检测需求,进而导致血小板检测的成本较高。


技术实现要素:

5.为解决现有的血小板检测装置不能兼容抗体检测实验和交叉配型实验的问题,本技术方案提出一种血小板检测装置,既能够进行血小板抗体检测实验,也能够进行血小板的交叉配型实验,从而降低血小板的检测成本。
6.根据本技术实施例的血小板检测装置,包括:转盘机构,其上可拆卸地设置有载架组件,载架组件包括第一载架组件或第二载架组件,载架组件上设置有试管孔,试管孔用于放置装载有样本或对应类型的试剂的试剂瓶;其中,所述第一载架组件用于进行抗体检测实验,第二载架组件用于进行交叉配型实验;离心孵育机构,设置于转盘机构的一侧,离心孵育机构包括离心机和孵育器,孵育器内设置有微板条,离心机设置于孵育器内部,离心机与微板条连接,微板条上设置有多个微板孔,离心机用于对微板孔内的样本进行离心,孵育器用于对微板孔内的样本进行孵育,孵育器上端开设有第一窗口;加样机构设置于转盘机构的上方,加样机构包括第一驱动组件和加样针,第一驱动组件用于驱动加样针向孔位内加样;判读机构,设置于转盘机构上方,判读机构用于对样本的实验结果进行判读。
7.根据本技术第一方面实施例的血小板检测装置,至少具有如下有益效果:在进行抗体检测实验时,可在转盘机构上放置第一载架组件,在第一载架组件不同的位置分别放置抗体检测实验所需的样本和试剂,以进行抗体检测实验;在进行交叉配型实验时,可在转盘机构上放置第二载架组件,在第二载架组件不同位置分别放置交叉配型实验所需的样本和试剂,以进行交叉配型实验。本技术在通过在血小板检测装置上设置可拆卸的载架组件,能够有效地兼容抗体检测实验和交叉配型实验,从而降低血小板的检测成本。
8.根据本技术的一些实施例,转盘机构为环形中空结构,转盘机构设置有第一驱动单元和第二驱动单元,载架组件设置于转盘机构的外圈上,第一驱动单元和第二驱动单元均与载架组件连接,孵育器设置于转盘机构的中部,第一驱动单元用于驱动转盘机构带动载架组件旋转至预设位置,第二驱动单元用于驱动试剂瓶旋转摇匀。通过将转盘机构设置为环形中空结构,将孵育器置于转盘机构的中部,将载架组件设置于转盘机构的外圈上,可以有效利用空间,减小离心孵育机构的占用空间,需要加样时,第一驱动单元带动转盘机构的外圈转动,将对应样本位旋转至预设位置,以便对样本进行对应的处理,第二驱动单元用于驱动装载有待混匀试剂的试剂瓶进行旋转混匀。
9.进一步的,第一载架组件包括试剂载架和样本载架。抗体检测所需的试剂载架和样本载架放置于转盘机构的外圈,以分别将样本载架和试剂载架旋转至加样机构下方,通过加样针将样本和试剂依次加至离心孵育机构,进行下一步动作。
10.进一步的,第一载架组件包括4个样本载架和1个试剂载架,通过设置4个样本载架和1个试剂载架,可以在每批次完成多个样本的检测,有效提高检测效率。
11.根据本技术的一些实施例,第二载架组件包括样本载架、试剂载架和混匀载架,混匀载架与第二驱动单元连接。交叉配型所需的试剂载架、样本载架以及混匀载架,放置于转盘机构的外圈,混匀载架与第二驱动单元连接,第二驱动单元驱动混匀载架将置于其中的试剂混匀后,再将混匀后的试剂和样本移至离心孵育机构进行下一步动作。
12.进一步的,第二载架组件包括1个样本载架、1个试剂载架、1个八位混匀载架和2个四位混匀载架。通过设置1个八位混匀载架和2个四位混匀载架,可以同时混匀多组试剂,提高混匀效率,从而提高交叉配型的实验效率。
13.根据本技术的一些实施例,加样机构设置有两组加样通道,每组加样通道设置有至少一根加样针和一个驱动单元,两组加样通道在竖直方向进行独立地升降运动。通过设置两组独立升降的加样通道,可以同时对两个样本位进行加样,从而提高加样效率,提高血小板的抗体检测和/或交叉配型的实验效率。
14.根据本技术的一些实施例,判读机构与加样机构连接,判读机构包括第五驱动单元,第五驱动单元用于驱动判读机构在竖直方向运动。通过将判读机构与加样机构连接,可以在实现判读机构升降进行判读的同时,也节省判读机构占用空间。
15.进一步的,血小板检测装置还包括拨杆,拨杆与第五驱动单元连接,拨杆用于打开或关闭第一窗口。
16.进一步的,拨杆下端设置有磁铁,第一窗口上端设置有挡片,磁铁用于与挡片配合打开或关闭第一窗口。
17.进一步的,判读机构上还设置有感应组件,感应组件用于感应判读机构的空间位置。通过设置感应组件,可以对判读机构精确定位,避免判读机构未能对准而出现判读的准确率低的问题。
18.进一步的,判读机构还包括摄像头、摄像头盒和遮光套筒,摄像头设置于摄像头盒中部,遮光套筒设置于摄像头盒的下端。在摄像头盒下端设置遮光套筒,可以有效避免环境光的干扰,提高对实验结果判读的准确率。
19.根据本技术的一些实施例,血小板检测装置还包括洗板机构,洗板机构包括洗板头组件和第二驱动组件,第二驱动组件用于驱动洗板头组件做升降运动。通过设置洗板头
组件,可以及时对加样针进行清洗,如此可以节省清洗剂的耗材成本,在节省成本的同时,可以有效提高血小板检测实验的准确率。
20.进一步的,洗板头组件至少包括一组注液针和吸液针,注液针和吸液针设置于洗板头组件的下端,注液针和/或吸液针设置有避让部,避让部向注液针和吸液针的中间弯折。通过将注液针和吸液针设置为一组,可以在同一微板孔内分别进行注液和吸液动作,缩短洗板时间。而在微板孔直径较小时,将注液针和吸液针同时插入同一微板孔内,则易出现撞针的现象,即注液针或吸液针撞到微板孔的边沿或内壁,造成清洗失败的情况。因此,本方案通过在注液针和/或吸液针的预设位置设置避让部,且该避让部向注液针和吸液针的中间弯折,可以有效避免撞针的风险。
21.进一步的,第二驱动组件一侧还设置有维护池,维护池用于对洗板头组件进行清洗维护。通过设置清洗维护洗板头组件的维护池,可以及时对洗板头组件进行清洗维护,避免交叉污染样本的同时,也可以提高洗板头组件的使用寿命。
22.进一步的,洗板机构还包括洗板头挂件和洗板头挂架,洗板头组件上端还设置有第一固定孔和第一调节孔,洗板头组件通过第一固定孔、第一调节孔与洗板头挂件固定连接,第一调节孔用于调节洗板头组件在水平方向的角度。通过设置调节洗板头组件在水平方向角度的第一调节孔,可以精确调节洗板头组件在水平方向的位置,从而实现洗板头组件与微板孔的精确定位,可以避免定位不准而无法插入对应的微板孔或出现撞针的问题。
23.本技术的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本技术的实践了解到。
附图说明
24.为了更清楚的说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面对实施例中所需要使用的附图作简单介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。
25.图1为本技术实施例的血小板检测装置的整体结构示意图;
26.图2为本技术实施例的血小板检测装置的转盘机构的结构示意图;
27.图3为本技术另一实施例的血小板检测装置的转盘机构的结构示意图;
28.图4为本技术实施例的血小板检测装置的转盘机构的局部结构示意图;
29.图5为本技术实施例的血小板检测装置的加样机构及判读机构的结构示意图;
30.图6为本技术实施例的血小板检测装置的判读机构的爆炸图;
31.图7为本技术实施例的血小板检测装置的洗板机构的结构示意图;
32.图8为本技术另一实施例的血小板检测装置的洗板机构的结构示意图;
33.图9为本技术实施例的血小板检测装置的洗板头组件的结构示意图;
34.图10为本技术实施例的血小板检测装置的洗板头组件的截面图;
35.图11为本技术实施例的血小板检测装置的洗板头组件的俯视图。
36.附图标记:
37.转盘机构100、试剂载架110、样本载架120、混匀载架130、八位混匀载架131、四位混匀载架132、第二驱动单元133、手持部140、转盘底座150、载架底座160、定位柱170、防呆柱180、支撑柱190、离心孵育机构200、孵育器210、第一窗口211、加样机构300、第一加样通
道310、第一加样针311、第三驱动单元312、第二加样通道320、第二加样针321、第四驱动单元322、第一固定件323、第二固定件324、第一连接件325、第一转接件326、第二直线导轨327、第五驱动单元328、第一直线导轨330、第一丝杆350、拨杆360、磁铁361、第二连接件362、限位钉363、判读机构400、摄像头410、摄像头盒420、遮光套筒430、摄像头挂件440、盖板450、感应组件460、定位传感器461、感应片462、第三固定件470、洗板机构500、洗板头组件510、注液针511、吸液针512、避让部513、第一调节孔514、第一固定孔515、第二驱动组件520、第三直线导轨530、第二丝杆540、集线器550、维护池560、支架570、洗板头挂件580、洗板头挂架590、u型槽591。
具体实施方式
38.下面详细描述本技术的实施例,实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本技术,而不能理解为对本技术的限制。
39.在本技术的描述中,需要理解的是,涉及到方位描述,例如上、下、左、右、前、后等方位或位置关系为基于附图所述的方位或位置关系,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。
40.在本技术的描述中,多个的含义是两个以上,大于、小于等理解为不包括本数,至少、不大于、以上、以下、以内等理解为包括本数。本技术描述到的第一、第二、等只是用于区分技术特征为目的,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或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。
41.在本技术的描述中,除非另有明确限定,设置、连接等词语应做广义理解,所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本技术中的具体含义。
42.随着血小板输注在临床上的普及,血小板输注无效也逐渐引起人们的关注。在相关技术中,一般通过血小板抗体检测和交叉配型两种实验方法,确定血小板的抗体类型,以避免输注无效的发生。而这两种实验需分别在对应的抗体检测装置和交叉配型装置上进行,为满足不同的检测需求,需要兼备血小板抗体检测和交叉配型,如此,则会明显增加血小板的检测成本。
43.为解决血小板检测装置不能兼容抗体检测实验和交叉配型实验的问题,本技术方案提出一种血小板检测装置,既能够进行血小板抗体检测实验,也能够进行血小板的交叉配型实验,从而降低血小板的检测成本。
44.参照图1和图5,本技术方案提出了一种血小板检测装置,包括:转盘机构100,其上可拆卸地设置有载架组件,载架组件包括第一载架组件或第二载架组件,载架组件上设置有试管孔,试管孔用于放置装载有样本或对应类型的试剂的试剂瓶;其中,第一载架组件用于进行抗体检测实验,第二载架组件用于进行交叉配型实验;离心孵育机构200,设置于转盘机构100的一侧,离心孵育机构200包括离心机和孵育器210,孵育器210内设置有微板条,离心机设置于孵育器210内部,离心机与微板条连接,微板条上设置有多个微板孔,离心机用于对微板孔内的样本进行离心,孵育器210用于对微板孔内的样本进行孵育,孵育器210上端开设有第一窗口211;加样机构300设置于转盘机构100的上方,加样机构300包括第一
驱动组件和加样针,第一驱动组件用于驱动加样针向孔位内加样;判读机构400,设置于转盘机构100上方,判读机构400用于对样本的实验结果进行判读。
45.具体为,在进行抗体检测实验时,可在转盘机构100上放置第一载架组件,在第一载架组件不同的位置分别放置抗体检测实验所需的样本和试剂,以进行抗体检测实验;在进行交叉配型实验时,可在转盘机构100上放置第二载架组件,在第二载架组件不同位置分别放置交叉配型实验所需的样本和试剂,以进行交叉配型实验。即,本技术方案通过设置可拆卸地第一载架组件和第二载架组件,可以有效地兼容血小板抗体检测实验和交叉配型实验,以满足不同的血小板检测需求,降低血小板的检测成本。
46.参照图2至图4,在本技术的一些实施例中,转盘机构100为环形中空结构,转盘机构100设置有第一驱动单元和第二驱动单元133,载架组件设置于转盘机构100的外圈上,第一驱动单元和第二驱动单元133均与载架组件连接,孵育器210设置于转盘机构100的中部,第一驱动单元用于驱动转盘机构100带动载架组件旋转至预设位置,第二驱动单元133用于驱动试剂瓶旋转混匀。通过将转盘机构100设置为环形中空结构,将孵育器210置于转盘机构100的中部,将载架组件设置于转盘机构100的外圈上,可以有效利用空间,减小离心孵育机构200的占用空间,在需要加样时,第一驱动单元带动转盘机构100的外圈转动,将对应样本位旋转至预设位置,以便对样本进行对应的处理。第二驱动单元133用于驱动装载有待混匀试剂的试剂瓶进行旋转混匀。
47.具体的,转盘机构100还设置有载架底座160和转盘底座150,转盘底座150和载架底座160之间连接有支撑柱190,转盘底座150与第一驱动单元连接,第一驱动单元带动转盘底座150旋转,进而带动载架底座160及载架组件沿环形中空结构的中心旋转,第一驱动单元可以设置为步进电机,由系统控制电机的旋转角度,以控制载架组件旋转至预设的加样位置,进行后续的加样动作。
48.参照图2,在本技术的一些实施例中,第一载架组件包括试剂载架110和样本载架120。抗体检测所需的试剂载架110和样本载架120放置于转盘机构100的外圈,以便分别将样本载架120和试剂载架110旋转至加样机构300的下方,通过加样针将样本和试剂依次加至离心孵育机构200,进行下一步动作。
49.具体的,第一载架组件包括4个样本载架120和1个试剂载架110,通过设置4个样本载架120和1个试剂载架110,可以在一次性放置多个样本,避免多次往转盘机构100的外圈放置样本的动作,也可以在每批次完成多个样本的检测,从而有效提高检测效率。
50.当然,此时的样本载架120和试剂载架110的数量,与样本载架120和试剂载架110的规格、型号以及转盘机构100的外圈直径相关,为充分利用转盘机构100的外圈,可将样本载架120和试剂载架110布满转盘机构100的外圈。因此,也可以配合转盘机构100设置其他数量样本载架120和试剂载架110。
51.参照图3,在本技术的一些实施例中,第二载架组件包括样本载架120、试剂载架110和混匀载架130,混匀载架130与第二驱动单元133连接。交叉配型所需的试剂载架110、样本载架120以及混匀载架130,放置于转盘机构100的外圈,混匀载架130与第二驱动单元133连接,第二驱动单元133驱动混匀载架130将置于其中的试剂混匀后,再将混匀后的试剂和样本移至离心孵育机构200进行下一步动作。
52.具体的,第二载架组件包括1个样本载架120、1个试剂载架110、1个八位混匀载架
131和2个四位混匀载架132。通过设置1个八位混匀载架131和2个四位混匀载架132,可以同时混匀多组试剂,提高混匀效率,从而提高交叉配型的实验效率。
53.同样的,此时的样本载架120、试剂载架110和混匀载架130的规格及数量,与样本载架120、试剂载架110以及混匀载架130的规格、型号以及转盘机构100的外圈直径相关,为充分利用转盘机构100的外圈,可将样本载架120、试剂载架110和混匀载架130布满转盘机构100的外圈。因此,也可以配合转盘机构100设置其他数量样本载架120、试剂载架110和混匀载架130。
54.参照图4,可以理解的,为便于载架组件在转盘机构100上的定位,可在载架底座160上设置定位柱170和防呆柱180,定位柱170用于载架组件的定位,防呆柱180用于限位,避免载架组件放错位置。当然,为了便于载架组件的取放,可以在样本载架120、试剂载架110以及混匀载架130上设置手持部140。
55.参照图5和图6,在本技术的一些实施例中,加样机构300设置有两组加样通道,每组加样通道设置有至少一根加样针和一个驱动单元,两组加样通道在竖直方向进行独立地升降运动。通过设置两组独立升降的加样通道,可以同时对两个样本位进行加样,从而提高加样效率,提高血小板的抗体检测和/或交叉配型的实验效率。
56.具体的,两组加样通道分别为第一加样通道310和第二加样通道320,第一加样通道310中设置有第一加样针311,第二加样通道320中设置于第二加样针321,第一加样针311由第三驱动单元312驱动对应的同步轮和同步带,带动第一丝杆350、第二加样针321由第四驱动单元322通过对应的同步轮和同步带带动丝杆旋转,第三驱动单元312、第四驱动单元322可以为电机,当然,还可以在第一加样通道310上设置第一直线导轨330,在第二加样通道320上设置第二直线导轨327,以分别限制第一加样针311和第二加样针321在竖直方向运动。
57.可以理解的,加样机构300也可以设置三组加样通道,甚至更多,但其结构和原理与前述内容相类似,均视为与前述的两组加样通道的加样机构300的本质相同。此处不再赘述。
58.参照图6,在本技术的一些实施例中,判读机构400与加样机构连接,判读机构400包括第五驱动单元328,第五驱动单元328用于驱动判读机构400在竖直方向运动。通过将判读机构400与加样机构300连接,可以在实现判读机构400升降进行判读的同时,也节省判读机构400占用空间。
59.可以理解的,判读机构400包括摄像头410以及保护摄像头410的摄像头盒420,摄像头盒420下端连接有遮光套筒430,在第一驱动组件带动判读机构400穿过第一窗口211下降至孵育器210内微板孔上端时,遮光套下端与微板孔位接触,或者与微板孔位间隔第一预设距离,此时,摄像头410拍摄微板孔内的实验结果时,几乎可以完全隔绝外部环境光的干扰,从而有效提高判读机构400对实验结果判读的准确率。
60.进一步的,血小板检测装置还包括拨杆360,拨杆360与第五驱动单元328连接,拨杆360用于打开或关闭第一窗口211。
61.进一步的,拨杆360下端设置有磁铁361,第一窗口211上端设置有挡片,磁铁361用于与挡片配合打开或关闭第一窗口211。
62.具体为,第五驱动单元328与第一固定件323固定连接,第一固定件323与第二固定
件324固定连接。拨杆360通过设置的第二调节孔,与第二固定件324活动连接,第二调节孔为腰型孔,限位钉363穿过拨杆360上设置的第二调节孔,与第二固定件324固定连接,拨杆360上设置有第二连接件362,第二连接件362与判读机构400连接,随判读机构400在竖直方向上运动,拨杆360上升或下降的幅度为第二调节孔的长度。
63.另外,第五驱动单元328下端设置有第一转接件326,第一转接件326与第五驱动单元328的轴端固定连接,第一转接件326与第三连接件325固定连接,第三连接件325上固定设置有第三固定件470,第三固定件470与摄像头挂件440连接,摄像头挂件440下端与盖板450连接,盖板450与摄像头410固定连接。
64.当然,为了保证判读机构400在水平方向的移动位置可以精确对准下端的微板孔,以及保证判读机构400的下降距离,在判读机构400上设置感应组件460,可以精确地感应判读机构400的空间位置,实现判读机构400在水平方向以下降距离的精确定位。
65.具体的,感应组件460包括竖直方向感应单元,以精确感应判读机构400在竖直方向的位置,实现判读机构400在竖直方向的精准定位,提高判读的准确率。
66.其中,竖直方向感应单元包括定位传感器461和感应片462,其中定位传感器461设置为u型或环型,以便感应片462从定位传感器461中部穿过,定位传感器461通过感应该感应片462的穿过距离,而感应判读机构400升高或降低的距离。
67.参照图7,在本技术的一些实施例中,血小板检测装置还包括洗板机构500,洗板机构500包括洗板头组件510和第二驱动组件520,第二驱动组件520用于驱动洗板头组件510做升降运动。通过设置洗板头组件510,可以及时对洗板头组件510上注液针511和吸液针512进行清洗,如此可以节省清洗剂的耗材成本,在节省成本的同时,可以有效提高血小板检测实验的准确率。
68.参照图9和图10,进一步的,洗板头组件510至少包括一组注液针511和吸液针512,注液针511和吸液针512设置于洗板头组件510的下端,注液针511和/或吸液针512设置有避让部513,避让部513向注液针511和吸液针512的中间弯折。通过将注液针511和吸液针512设置为一组,可以在同一微板孔内分别进行注液和吸液动作,缩短洗板时间。而在微板孔直径较小时,将注液针511和吸液针512同时插入同一微板孔内,则易出现撞针的现象,即注液针511或吸液针512撞到微板孔的边沿或内壁,造成清洗失败的情况。因此,本方案通过在注液针511和/或吸液针512的预设位置设置避让部513,且该避让部513向注液针511和吸液针512的中间弯折,可以有效避免撞针的风险。
69.参照图8,进一步的,第二驱动组件520一侧还设置有维护池560,维护池560用于对洗板头组件510进行清洗维护。通过设置清洗维护洗板头组件510的维护池560,可以及时对洗板头组件510进行清洗维护,避免交叉污染样本的同时,也可以提高洗板头组件510的使用寿命。
70.参照图9和图11,进一步的,洗板机构500还包括洗板头挂件580和洗板头挂架590,洗板头组件510上端还设置有第一固定孔515和第一调节孔514,洗板头组件510通过第一固定孔515、第一调节孔514与洗板头挂件560固定连接,第一调节孔514用于调节洗板头组件510在水平方向的角度。通过设置调节洗板头组件510在水平方向角度的第一调节孔514,可以精确调节洗板头组件510在水平方向的位置,从而实现洗板头组件510与微板孔的精确定位,可以避免定位不准而无法插入对应的微板孔或出现撞针的问题。
71.具体的,洗板头挂件580与洗板头组件510固定连接,洗板头挂架590上设置有u型槽591,u型槽591用于限制洗板头挂件580沿竖直方向滑动。第一固定孔515设置有一个,第一调节孔514设置有两个,三个孔位呈三角形分布,螺丝穿过洗板头挂件580的第一固定孔515与洗板头组件510固定连接,从而将洗板头挂件580与洗板头组件510沿第一固定孔515固定连接;第一调节孔514设置为腰型孔,可以调节洗板头组件510在水平方向的旋转角度,即,以第一固定孔515为基点,旋转调节洗板头组件510的位置,调节到位后,再锁紧穿过第一调节孔514的螺丝,从而固定洗板头挂件580与洗板头组件510的位置,进而使得洗板头组件510能够更精准地定位。通过设计可调节的腰型孔,在实现精确定位的同时,还可以降低其他配合件的加工精度,最终达到降低成本的目的。
72.当然,洗板机构500还包括支架570,支架570用于支撑洗板头组件510以及维护池560。
73.可以理解的,第二驱动组件520还包括电机、第三直线导轨530、第二丝杆540和集线器550,电机通过与之连接的同步轮和同步带,驱动第二丝杆540沿第三直线导轨530在竖直方向运动,而洗板头挂架590与第二驱动组件520固定连接,进而带动洗板头组件510沿竖直方向运动。
74.另外,为避免多个导线连接线之间相互缠绕,采用集线器550将其整理收集,既可以增加导线连接线的使用寿命,还能够提升血小板检测装置的整体美感。
75.下面以血小板抗体检测实验和血小板交叉配型实验的流程,具体说明本技术方案血小板检测装置的使用方法:
76.血小板抗体检测的实验流程为:
77.在转盘机构100上放置对应的样本载架120和试剂载架110,并在孵育器210内放置对应的微板条;其中,样本载架和微板条均设置为4个,每个样本载架和微板条上均设置有8个孔位,试剂载架上依次放置有血小板悬液、指示红细胞、阴性对照、阳性对照、低离子强度溶液、抗人igg溶液;
78.将装载有不同样本的多个试管分别放置到样本载架120对应的样本孔内,将装载有不同试剂的多个试剂瓶分别放置到试剂载架110对应的试剂孔内;
79.指示红细胞和血小板所在试剂瓶,均与第二驱动单元133连接,第二驱动单元133驱动装载有血小板的试剂瓶和指示红细胞的试剂瓶进行旋转,对其进行混匀;
80.第五驱动单元328驱动拨杆360下降,配合第一窗口211上端的挡片,打开第一窗口211后,第五驱动单元328上升并回到原位;
81.在微板条的每个微板孔内加入50μl血小板悬液;
82.利用离心机将血小板悬液与微板条的微板孔内包被物摇匀,使其充分接触,再对其离心5分钟,使得血小板悬液在微板条的微板孔底部形成血小板单层;
83.再利用洗板头组件510对微板条的微板孔进行洗涤,去除上层包括未结合的血小板在内的清液;
84.在每个微板条的微板孔内加入100μl低离子强度溶液;
85.在每个微板条的微板孔内加入50μl样本及阴阳对照;
86.利用离心机再次对微板条的微板孔进行摇匀;
87.第五驱动单元328驱动拨杆360下降,配合第一窗口211上端的挡片,关闭第一窗口
211并上升回到原位;
88.利用孵育器210将微板条及微板孔进行孵育,37℃孵育30分钟;
89.第五驱动单元328驱动拨杆360下降,配合第一窗口211上端的挡片,打开第一窗口211后,第五驱动单元328上升并回到原位;
90.再利用洗板头组件510对微板条的微板孔进行洗涤,吸走清洗液以及未结合的样本;
91.在每个微板条的微板孔内加入50μl抗人igg溶液;
92.在每个微板条的微板孔内加入50μl指示红细胞;利用离心机将微板条摇匀,离心;
93.离心孵育后,第五驱动单元328再次驱动拨杆360打开孵育器210,并驱动判读机构400下降预设距离(遮光套筒430与微板孔上端接触,或间隔预设距离),对微板孔内的实验结果进行判读,得到血小板抗体的检测结果。
94.血小板交叉配型的实验流程为:
95.在转盘机构100上放置对应的样本载架120、试剂载架110和混匀载架130,并在孵育器210内放置对应的微板条;其中,试剂载架上依次放置有抗人igg溶液、阳性对照、阴性对照、低离子强度溶液;指示红细胞放置于混匀载架130上的指定孔位内;
96.将多个装载有不同供者血小板的血小板悬液的试剂瓶放置于混匀载架130上;
97.将混匀载架130上放置的血小板悬液所在试管和指示红细胞所在试剂瓶分别进行混匀;
98.第五驱动单元328驱动拨杆360下降,配合第一窗口211上端的挡片,打开第一窗口211后,第五驱动单元328上升并回到原位;
99.在每个微板条的微板孔内加入50μl血小板悬液;
100.利用离心机将其摇匀,使血小板悬液与微板条的微板孔内的包被物充分接触,再离心5分钟,使血小板悬液在微板条的微板孔底部形成血小板单层;
101.利用洗板头组件510对微板条的微板孔进行洗涤,去除包括未结合血小板的上层清液;
102.在每个微板条的微板孔内加入100μl低离子强度溶液;
103.在每个微板条的微板孔内加入50μl样本及阴阳对照;
104.利用离心机将微板条的微板孔内的溶液摇匀,使得样本与微板条的微板孔内底部血小板单层充分接触;
105.第五驱动单元328驱动拨杆360下降,配合第一窗口211上端的挡片,关闭第一窗口211并上升回到原位;
106.利用孵育器210,将微板条的微板孔内的溶液,在37℃下孵育30分钟;
107.第五驱动单元328驱动拨杆360下降,配合第一窗口211上端的挡片,打开第一窗口211后,第五驱动单元328上升并回到原位;
108.利用洗板头组件510对微板条的微板孔进行洗涤,去除未结合的样本;
109.在每个微板条的微板孔内加入50μl抗人igg溶液;
110.在每个微板条的微板孔内加入50μl指示红细胞;
111.利用离心机将微板条的微板孔内的溶液摇匀、离心;
112.第五驱动单元328再次驱动拨杆360打开孵育器210,并驱动判读机构400下降预设
距离(遮光套筒430与微板孔上端接触,或间隔预设距离),对微板孔内的实验结果进行判读,得到血小板抗体的检测结果。
113.上面结合附图对本发明实施例作了详细说明,但是本发明不限于上述实施例,在技术领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化。
114.在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本技术的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
115.申请人声明,以上所述实施例仅表达了本技术的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本技术不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是本技术的原理,对于本行业的普通技术人员来说,在不脱离本技术构思和范围的前提下,还可以做出各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本技术范围内。
116.尽管已经示出和描述了本技术的实施例,本领域的普通技术人员可以理解,在不脱离本技术的原理和宗旨的情况下,可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本技术的范围由权利要求及其等同物限定。
再多了解一些

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