用于实时荧光定量PCR的多荧光通道检测系统技术方案

技术编号:13599239 阅读:196 留言:0更新日期:2016-08-27 00:30
本实用新型专利技术揭示了一种用于实时荧光定量PCR的多荧光通道检测系统,包括荧光检测单元、光纤盘和转盘,所述荧光检测单元包括光源、激发滤光片、二向色镜、光纤耦合透镜、光纤、检测滤光片和光电传感器,二向色镜将现有的激发单元和检测单元合并为一个整体,光源发出的光依次经激发滤光片过滤、光纤耦合透镜耦合,最后经光纤射入试管中激发试管中样本的荧光物质产生荧光,一部分荧光从光纤依次返回到光纤耦合透镜被准直、检测滤光片过滤出纯净的荧光,荧光最后入射到光电传感器进行光电转换;光纤盘上插入多根光纤,转盘上分布有多个荧光检测单元,转盘绕光纤盘圆心转动一圈,即可依次检测多个试管孔位多个荧光通道的荧光信号。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种实时荧光定量PCR的检测系统,尤其是涉及一种采用由激发单元和检测单元合并后的荧光检测单元进行实时荧光定量PCR检测的多荧光通道检测系统。
技术介绍
1996年美国的Applied Biosystem公司在聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction,简称PCR)的基础上提出了实时荧光定量PCR(real-time qPCR)。该方法在PCR反应体系中加入特异性的DNA荧光探针,在每一次温度循环过程中通过采集反应液的荧光强度来实时的监控目标DNA扩增情况。之后又有人提出多重PCR(Multiplex PCR),即利用引物、荧光探针与目标DNA结合的特异性,在反应体系中针对多个目标DNA加入多对引物和多个荧光探针,通过一次实时荧光定量PCR来检测多个目标DNA。此方法克服了普通PCR操作繁琐、难以定量、容易污染的缺点,提高了检测通量和可靠性,使得实时荧光定量PCR开始走向实用。在多重PCR中,为了避免不同的荧光探针的荧光相互混杂无法分辨,会选用不同激发波长和检测波长的荧光报告基团来合成荧光探针。这也就对实时荧光定量PCR仪的荧光检测系统提出多荧光通道的需求。现有实时荧光定量PCR的荧光检测实现方案有如图1所示,底部有反应液8的试管6插入温块7中,温块7对反应液8进行温控以实现PCR循环。在温块上开有孔,激发光纤5和检测光纤9分别插入对准反应液8,激发光纤5和检测光纤9为直径1mm的塑料光纤,玻璃或者石英光纤束。光源1发出宽谱光,经准直透镜2准直后通过激发滤光片3过滤为该通道 所需波长,再经过光纤耦合透镜4将激发光耦合入激发光纤5。激发光通过激发光纤5传导至样本处。所激发出荧光的一部分经由检测光纤9传导至光纤耦合透镜4准直后通过检测滤光片11将激发光完全过滤掉。荧光再通过汇聚透镜12汇聚至光电传感器13上形成光电信号。现有实现方案需要激发单元、检测单元2个部分和2根光纤或光纤束完成对一个荧光通道的检测,多荧光通道则需要多个激发和检测单元。如图2所示,以2荧光通道48试管孔位为例。光纤盘1为俯视图,光纤盘15上两个直径不同的圆周,分别为激发圆周和检测圆周,在激发圆周和检测圆周上均匀垂直的插入48根激发光纤或激发光纤束和48根检测光纤或检测光纤束,在一个圆周上相邻两根光纤或光纤束之间夹角360°÷48=7.5°。在激发圆周上的每个光纤或光纤束为与检测圆周上与其夹角90°的光纤或光纤束为一组,插入温块7的一个试管孔位。图2中S1试管孔位对应EX1和EM1两根光纤或光纤束,S2对应EX2和EM2两根光纤或光纤束,以此类推。在EX1端放置激发单元,同时在EM1端放置检测单元即可完成对S1试管孔位的荧光检测。只要沿着光纤盘1的圆心转动激发单元和检测单元一周,即可实现对48个试管孔位的荧光检测。图3为转盘16的俯视图,上面同样有激发圆周和检测圆周。在激发圆周上均布着2个通道的激发单元CH1EX,CH2EX,检测圆周上均布检测单元CH1EM,CH2EM。每一个通道的激发单元与检测单元与圆心的夹角也为90°,这样激发单元对准光纤盘15上的任意一个试管孔位的光纤或光纤束时,该通道检测单元也对准该试管孔位的另一个光纤或光纤束。图4为将光纤盘15和转盘16通过机械结构装在同一个轴上的水平视图。用电机18驱动转盘16绕光纤盘15圆心转动一圈,即可依次检测48个试管孔位2个荧光通道的荧光信号。如若检测4个荧光通道,需在转盘上布置4个激发单元和4个检测单元,并根据布置方案调整光纤盘15上每个试管孔位所插入的光纤对或光纤束对的角度间隔。同样的原理也可以扩展到更多试管孔位的系统中。上述现有方案的缺点在于:1、每一个试管孔位需要2根光纤,光学系统的成本比较高。2、在温块上每一个试管孔位都需要加工2个孔来插入光纤,当温块的试管孔位较多时(如96孔),温块的机械结构设计和加工非常困难。很难设计出体积小,还能加工这么多光纤插孔的温块。3、若扩展至多荧光通道,需要2倍的荧光激发和检测单元布置在转盘上,激发和检测单元的体积限制使得转盘的激发圆周和检测圆周的直径必须增大才可布置得下更多的单元。这样会大幅增加整个转动部分的转动惯量和质量,导致电机负载增加,转动速度不得不降低,荧光检测周期变长。4、激发单元与检测单元必须同时对正激发光纤与检测光纤,这对整个机械零件的加工和装配精度提出了很高的要求。微小的加工与装配误差就会导致荧光激发与检测的差异,最终导致各个试管孔位之间的荧光信号一致性差。上述现有方案的一个变形方案如图5所示,一分二的Y型光纤束代替了原有的激发光纤和检测光纤,Y型光纤束内包含多根玻璃或石英光纤,每根光纤直径为30um或50um。在公共端17,激发端5和检测端9光纤的截面如图5中放大视图所示。激发端5,检测端9的光纤数量相等,在公共端17来自激发端5的光纤和检测端9的光纤被规则或随机的排列成直径1mm的光纤束。在Y型光纤束分叉处,所有的激发光纤和检测光纤被分至各自的激发端5和检测端9形成两束单独的光纤束。当激发单元对准激发端5,检测单元对准检测端9时,激发光和检测光分别通过各自的光纤在Y型光纤束内传输,互不干扰。变形方案的其他转盘部分结构不变,检测荧光的方式也一样。上述变形方案的缺点:1、Y型光纤束的成本要高于2根独立的光纤。2、由于温块结构限制,公共端光纤束的直径与现有方案需保持一致。那么激发端和发射端光纤的有效截面积变为现有方案的一半,对激发光的耦合效率与荧光的接收效率也会随之下降一半,导致最终的荧光信号强度降为现有方案的四分之一,这会严重降低荧光信号的信噪比。4、无法避免现有方案扩展至多个荧光通道所带来的转盘直径增大,荧光检测周期变长的问题。5、无法避免现有方案不同试管孔位的荧光信号一致性差的问题。综上所示,上述现有的两种方案仍然无法根本性的解决以下问题:1、单个试管孔位对应的光纤数量与荧光信号信噪比之间的矛盾。2、荧光通道数量与检测速度之间的矛盾。3、荧光信号一致性差的问题。这些缺点使得现有技术方案在实时荧光定量PCR领域应用受到极大限制。
技术实现思路
本技术的目的在于克服现有技术的缺陷,提供一种缩短荧光检测周期、机械加工与调试的精度要求降低、试管孔位之间的一致性得到提高、检测效率高、荧光信号信噪比高、易加工、生产成本低的用于实时荧光定量PCR的多荧光通道检测系统。为实现上述目的,本技术提出如下技术方案:一种用于实时荧光定量PCR的多荧光通道检测系统,包括:温块,所述温块上具有一个或多个试管孔位;荧光检测单元,所述荧光检测单元包括光源、激发滤光片、二向色镜、光纤耦合透镜、光纤、检测滤光片和光电传感器,所述激发滤光片设置在光源的出方向上,所述二向色镜与光源射出的光呈倾斜设置,所述光纤插 入试管孔位中,光源发出的光经激发滤光片过滤为相应波长的激发光,再通过二向色镜进入光纤耦合透镜耦合,最后经光纤射入样本中,激发样本中的荧光物质产生荧光,一部分荧光从光纤返回到光纤耦合透镜被准直,再通过二向色镜入射给检测滤光片过滤出纯净的荧光,过滤出的荧光最后入射到光电传感器形成光电信号;光纤盘,所述光纤盘的圆周方向上均匀的垂直插入有n根所述光纤;转盘,所述转盘上分布有m个荧光通道的所述荧光检测本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种用于实时荧光定量PCR的多荧光通道检测系统,其特征在于,包括:温块,所述温块上具有一个或多个试管孔位;荧光检测单元,所述荧光检测单元包括光源、激发滤光片、二向色镜、光纤耦合透镜、光纤、检测滤光片和光电传感器,所述激发滤光片设置在光源的出方向上,所述二向色镜与光源射出的光呈倾斜设置,所述光纤插入试管孔位中,光源发出的光经激发滤光片过滤为相应波长的激发光,再通过二向色镜进入光纤耦合透镜耦合,最后经光纤射入试管中,激发试管中样本的荧光物质产生荧光,一部分荧光从光纤返回到光纤耦合透镜被准直,再通过二向色镜入射给检测滤光片过滤出纯净的荧光,过滤出的荧光最后入射到光电传感器进行光电转换;光纤盘,所述光纤盘的圆周方向上均匀的垂直插入有n根所述光纤;转盘,所述转盘上分布有m个荧光通道的所述荧光检测单元,且所述转盘和光纤盘同轴安装,所述转盘绕光纤盘圆心转动一圈,即可依次检测n个试管孔位m个荧光通道的荧光信号,其中,n,m均为大于等于1的整数。

【技术特征摘要】
1.一种用于实时荧光定量PCR的多荧光通道检测系统,其特征在于,包括:温块,所述温块上具有一个或多个试管孔位;荧光检测单元,所述荧光检测单元包括光源、激发滤光片、二向色镜、光纤耦合透镜、光纤、检测滤光片和光电传感器,所述激发滤光片设置在光源的出方向上,所述二向色镜与光源射出的光呈倾斜设置,所述光纤插入试管孔位中,光源发出的光经激发滤光片过滤为相应波长的激发光,再通过二向色镜进入光纤耦合透镜耦合,最后经光纤射入试管中,激发试管中样本的荧光物质产生荧光,一部分荧光从光纤返回到光纤耦合透镜被准直,再通过二向色镜入射给检测滤光片过滤出纯净的荧光,过滤出的荧光最后入射到光电传感器进行光电转换;光纤盘,所述光纤盘的圆周方向上均匀的垂直插入有n根所述光纤;转盘,所述转盘上分布有m个荧光通道的所述荧光检测单元,且所述转盘和光纤盘同轴安装,所述转盘绕光纤盘圆心转动一圈,即可依次检测n个试管孔位m个荧光通道的荧光信号,其中,n,m均为大于等于1的整数。2.根据权利要求1所述的多荧光通道检测系统,其特征在于,所述温块上开设有一个或多个光纤接入孔,每根光纤通过所述光纤接入孔插入温块的一个试管孔位内。3.根据权利要求2所述的多荧光通道检测系统,其特征在于,所述光纤接入孔开设...

【专利技术属性】
技术研发人员:李明苗保刚彭年才李政孙尧龚大江
申请(专利权)人:苏州天隆生物科技有限公司
类型:新型
国别省市:江苏;32

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