基于纳米磁微粒的时间分辨荧光免疫分析试剂盒制造技术

技术编号:28530358 阅读:33 留言:0更新日期:2021-05-20 00:18
本实用新型专利技术涉及基于纳米磁微粒的时间分辨荧光免疫分析试剂盒,包括盒体和盖合于盒体顶端开口处的盖体,盒体内部一侧设有置物块,置物块上表面开有若干存放冻干杯的置物孔,盒体内部另一侧设有置物槽,置物槽内设有存放试剂条的试剂架,试剂条包括与试剂架可拆卸连接的试剂板,试剂板的上端面向下设有若干个用于存放反应物的试剂孔。本实用新型专利技术结构简单,设计合理,不仅有存放功能,在使用或运输过程中能维持低温环境,而且能够避免试剂盒移动过程中试剂条的晃动,对试剂条起到很好的保护作用,另外能够使操作人员快速方便的取用试剂条。条。条。

【技术实现步骤摘要】
基于纳米磁微粒的时间分辨荧光免疫分析试剂盒


[0001]本技术涉及一种试剂盒,尤其是涉及一种基于纳米磁微粒的时间分辨荧光免疫分析试剂盒,属于生物检测装置


技术介绍

[0002]在生物流体和血清中的许多复合物和蛋白本身就可以发荧光,因此使用传统的发色团进而进行荧光检测的灵敏度就会严重下降。大部分背景荧光信号是短时存在的,因此将长衰减寿命的标记物与时间分辨荧光技术相结合,就可以使瞬时荧光干扰减到最小化。
[0003]时间分辨荧光分析法(TRFIA)实际上是在荧光分析(FIA)的基础上发展起来的,它是一种特殊的荧光分析。荧光分析利用了荧光的波长与其激发波长的巨大差异克服了普通紫外

可见分光分析法中杂色光的影响,同时,荧光分析与普通分光不同,光电接受器与激发光不在同一直线上,激发光不能直接到达光电接受器,从而大幅度地提高了光学分析的灵敏度。但是,当进行超微量分析的时候,激发光的杂散光的影响就显得严重了。因此,解决激发光的杂散光的影响成了提高灵敏度的瓶颈。
[0004]解决杂散光影响的最好方法当然是测量时没有激发光的存在。但普通的荧光标志物荧光寿命非常短,激发光消失,荧光也消失。不过有非常少的稀土金属(Eu、Tb、Sm、Dy)的荧光寿命较长,可达1~2ms,能够满足测量要求,因此而产生了时间分辨荧光分析法,即使用长效荧光标记物,在关闭激发光后再测定荧光强度的分析方法。
[0005]随着科学技术的不断发展,医疗器械的革新得到了进一步的提升,在现今的运用时间分辨荧光分析法检测过程中,都会使用到预先制作完成的试剂条来对样本进行检测,同时需要对预先制作完成的试剂条中的预留反应物进行有效地保存,但是目前市面上并没有一款适合用于时间分辨荧光免疫分析用试剂条的试剂盒,因此,迫切需要一种用于时间分辨荧光免疫分析法的试剂盒来满足医学检测的使用。

技术实现思路

[0006]本技术主要是针对现有技术存在上述的问题,提供一种基于纳米磁微粒的时间分辨荧光免疫分析试剂盒,该试剂盒结构简单,设计合理,不仅有存放功能,在使用或运输过程中能维持低温环境,而且能够避免试剂盒移动过程中试剂条的晃动,对试剂条起到很好的保护作用,另外能够使操作人员快速方便的取用试剂条。
[0007]本技术的目的主要是通过下述方案得以实现的:
[0008]基于纳米磁微粒的时间分辨荧光免疫分析试剂盒,包括盒体和盖合于所述盒体顶端开口处的盖体,所述盒体内部一侧设有置物块,所述置物块上表面开有若干存放冻干杯的置物孔,盒体内部另一侧设有置物槽,所述置物槽内设有存放试剂条的试剂架,所述试剂条包括与试剂架可拆卸连接的试剂板,所述试剂板的上端面向下设有若干个用于存放反应物的试剂孔。
[0009]通过采用上述技术方案,本试剂盒内的试剂条将检测所需试剂均预先封装到试剂
条的试剂孔中,因此检测过程无需考虑检测试剂的添加问题,简化了检测程序,避免了重复加液可能带来的污染,另外冻干杯内装有不同浓度的冻干校准品,将检测所需的试剂均集成在试剂盒内,保存和携带方便,操作简单实用。
[0010]作为优选,所述盒体的下表面中央嵌有制冷片,所述置物槽内设有温度传感器,所述盒体前端面设有显示屏,所述温度传感器的输出端与制冷片和显示屏电连接。
[0011]通过采用上述技术方案,制冷片用于对盒体进行降温,通过温度传感器测量盒体内部温度并将实时温度显示在显示屏上。
[0012]作为优选,所述盒体的底部下方设有电池组,所述电池组的前端面设有充电插口和开关。
[0013]通过采用上述技术方案,电池组用于对制冷片供电,方便移动、运输。
[0014]作为优选,所述盖体包括顶盖和底板,顶盖的顶部中间设有提手,顶盖的边缘向下垂直延伸设有围板,所述底板设于围板所围成的空间内,所述顶盖和底板之间阵列分布有若干个弹性件,底板的下表面形成有弹性层。
[0015]通过采用上述技术方案,能够避免试剂盒运输过程中与顶盖之间碰撞造成封膜开裂,也能够避免试剂盒运输过程中试剂条的晃动,对试剂条起到很好的保护作用。
[0016]作为优选,所述置物槽相对的两个侧面设有支撑条,所述支撑条上端面设有升降板,所述试剂架放置在所述升降板的上端面。
[0017]通过采用上述技术方案,支撑条用于支撑升降板,升降板便于放置试剂架。
[0018]作为优选,所述盒体的侧壁开设有通孔且通孔内通过轴承套接有推拉杆,所述推拉杆一端设有推拉手,推拉杆的另一端设有限位块,所述推拉手位于盒体外侧,所述限位块位于置物槽内,推拉杆与位于置物槽底部的固定块滑动连接,所述固定块位于推拉手和限位块之间;推拉杆上部转动连接有若干根转动杆,转动杆的上端转动连接在升降板的下端。
[0019]通过采用上述技术方案,在需要取出试剂条进行使用时,推动推拉手,进而带动推拉杆移动,推拉杆向左侧移动进而推动连接杆,使倾斜设置的转动杆逐渐拉直,进而使转动杆的上端推动升降板上移,进而将试剂架顶出到盒体上方,能够使操作人员快速方便的取用试剂条。
[0020]作为优选,所述试剂架包括并排设置的若干个呈倒“U”型结构的支撑架和连接支撑架的固定板,所述支撑架包括横撑板和垂直于所述横撑板两端下侧的侧撑板。
[0021]通过采用上述技术方案,根据实际需求可设置多个支撑架用于存放试剂条,并通过固定板将并排的支撑架组合起来,支撑架、固定板、横撑板和侧撑板可一体成型。
[0022]作为优选,所述横撑板的两侧均设有滑槽,试剂板嵌在相邻两个横撑板的滑槽内并可沿着滑槽滑动。
[0023]通过采用上述技术方案,试剂条上的试剂板卡接在滑槽内,并可沿滑槽滑动,方便试剂条的存放和取用,操作简单。
[0024]作为优选,所述试剂条的一侧设有握把,试剂条的中部还设有检测孔。
[0025]通过采用上述技术方案,握把的设置方便了试剂条的取用和放置,检测孔设置在试剂条的中部便于检测时的操作。
[0026]作为优选,所述试剂条和冻干杯的上表面均采用封膜材料进行封装。
[0027]通过采用上述技术方案,封膜材料对试剂条和冻干杯的上表面进行封装,起到很
好的保存效果,封膜材料采用高分子薄膜、铝箔或铝塑复合材料。
[0028]因此,本技术具备下述优点:
[0029](1)本技术通过试剂架的设置,试剂条的试剂板能卡接在滑槽内并在滑槽内移动,便于试剂条的存放和取用,操作简单实用;
[0030](2)本技术通过该盖体的设置,能够避免试剂盒运输过程中与顶盖之间碰撞造成封膜开裂,也能够避免试剂盒运输过程中试剂条的晃动,对试剂条起到很好的保护作用;
[0031](3)本技术通过制冷片的设置,用于对盒体进行降温,使试剂条内的试剂保持在低温适宜的温度环境中,通过温度传感器测量盒体内部温度并将实时温度显示在显示屏上,使用方便;
[0032](4)本技术试剂盒将检测所需试剂均预先封装到试剂条的试剂孔和本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于纳米磁微粒的时间分辨荧光免疫分析试剂盒,包括盒体(1)和盖合于所述盒体(1)顶端开口处的盖体(2),其特征在于:所述盒体(1)内部一侧设有置物块(3),所述置物块(3)上表面开有若干存放冻干杯(4)的置物孔(5),盒体(1)内部另一侧设有置物槽(6),所述置物槽(6)内设有存放试剂条(7)的试剂架(8),所述试剂条(7)包括与试剂架(8)可拆卸连接的试剂板(9),所述试剂板(9)的上端面向下设有若干个用于存放反应物的试剂孔(10)。2.根据权利要求1所述的基于纳米磁微粒的时间分辨荧光免疫分析试剂盒,其特征在于:所述盒体(1)的下表面中央嵌有制冷片(14),所述置物槽(6)内设有温度传感器(15),所述盒体(1)前端面设有显示屏(16),所述温度传感器(15)的输出端与制冷片(14)和显示屏(16)电连接。3.根据权利要求2所述的基于纳米磁微粒的时间分辨荧光免疫分析试剂盒,其特征在于:所述盒体(1)的底部下方设有电池组(11),所述电池组(11)的前端面设有充电插口(12)和开关(13)。4.根据权利要求1所述的基于纳米磁微粒的时间分辨荧光免疫分析试剂盒,其特征在于:所述盖体(2)包括顶盖(17)和底板(18),顶盖(17)的顶部中间设有提手(19),顶盖(17)的边缘向下垂直延伸设有围板(20),所述底板(18)设于围板(20)所围成的空间内,所述顶盖(17)和底板(18)之间阵列分布有若干个弹性件(21),底板(18)的下表面形成有弹性层(22)。5.根据权利要求1所述的基于纳米磁微粒的时间分辨荧光免疫分析试剂盒,其特征在于:所述置物槽(6)相对的两个侧面设有支撑条(23),所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵蕾石坚盛誉盛炯
申请(专利权)人:浙江盛域医疗技术有限公司
类型:新型
国别省市:

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