一种用于细胞代谢热检测的开放式微纳量热计系统技术方案

技术编号:30324279 阅读:62 留言:0更新日期:2021-10-09 23:59
一种用于细胞代谢热检测的开放式微纳量热计系统,包括热电堆传感器、样品滴定仪器、PCB电路板、数字源表及计算机;热电堆传感器内部腔室作为样品反应室,样品反应室下方为硅基板,硅基板上部设有薄膜,薄膜中心用于承放样品,样品周向薄膜上均布设有若干热电堆,热电堆依次通过PCB电路板及数字源表与计算机进行通信连接;样品反应室上方热电堆传感器外壳上设有送样口,送样口上方盖有玻璃板,玻璃板中心设有送样孔,送样孔由甘油密封;样品滴定仪器通过送样孔将样品输送至薄膜上;PCB电路板为放大电路;数字源表通过BNC接头与PCB电路板进行通信连接;计算机通过GPIB

【技术实现步骤摘要】
一种用于细胞代谢热检测的开放式微纳量热计系统


[0001]本专利技术属于量热计
,特别是涉及一种用于细胞代谢热检测的开放式微纳量热计系统。

技术介绍

[0002]在过去的几十年里,通过纳米制造技术已经成功将传统的大型量热计小型化,形成了具有响应速度快和分辨率高的微纳量热计,而微纳量热计的一个重要应用,就是对细胞或微生物的代谢过程进行非侵入式的表征,用以揭示细胞代谢的未知机制或活动。
[0003]现有的微纳量热计从结构上可分为两类,一类是封闭式微纳量热计,另一类是开放式微纳量热计。对于封闭式微纳量热计来说,其使用封闭的流体腔室去输送样品,并且为了获得更高的灵敏度,有时还会将真空引入量热计系统内,这就意味着量热计系统需要高度复杂的构造,反而限制了封闭式量热计系统的推广应用。对于开放式微纳量热计来说,其可以在不接触流体腔室的情况下完成样品输送,具有构造简单、易于液体处理的优势,但却存在体积比热功率分辨率较低的缺陷。
[0004]虽然灵敏度、信噪比、体积比热功率分辨率等性能属性与样本体积的选择密切相关,但是样本体积的优化却相当困难。当样本体积较小时,虽然可以获得较高的灵敏度,但其体积比热功率分辨率会降低,同时信噪比也会降低。当样本体积较大时,则会导致信号变差。因此,样本体积的变化所带来的性能改进总会被其他因素抵消。

技术实现思路

[0005]针对现有技术存在的问题,本专利技术提供一种用于细胞代谢热检测的开放式微纳量热计系统,能够满足样本体积的优化,不仅可以在细胞代谢热检测过程中提供足够的信噪比,同时还可以满足灵敏度和体积比热功率分辨率的性能要求,有效提高了开放式微纳量热计系统的综合性能。
[0006]为了实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:一种用于细胞代谢热检测的开放式微纳量热计系统,包括热电堆传感器、样品滴定仪器、PCB电路板、数字源表及计算机;所述热电堆传感器的内部腔室作为样品反应室,样品反应室的下方为硅基板,在硅基板上部设有薄膜,薄膜的中心用于承放样品,在样品周向的薄膜上均布设有若干热电堆,热电堆依次通过PCB电路板及数字源表与计算机进行通信连接;在所述样品反应室上方的热电堆传感器外壳上开设有送样口,在送样口上方覆盖有玻璃板,在玻璃板的中心开设有送样孔;所述样品滴定仪器通过送样孔将样品输送至薄膜上。
[0007]所述PCB电路板为放大电路,用于接收放大热电堆传感器输出的电压信号。
[0008]所述数字源表通过BNC接头与PCB电路板进行通信连接,通过数字源表检测PCB电路板输出的电压信号。
[0009]所述计算机通过GPIB

USB

HS数据线与数字源表进行通信连接,通过计算机对采集到的信号数据进行记录。
[0010]当所述样品滴定仪器通过送样孔将样品输送至薄膜后,送样孔由甘油进行密封,用于对样品进行热保护。
[0011]所述样品反应室通过热电堆传感器外壳上的送样口与空气直接接触。
[0012]本专利技术的有益效果:
[0013]本专利技术的用于细胞代谢热检测的开放式微纳量热计系统,能够满足样本体积的优化,不仅可以在细胞代谢热检测过程中提供足够的信噪比,同时还可以满足灵敏度和体积比热功率分辨率的性能要求,有效提高了开放式微纳量热计系统的综合性能。
附图说明
[0014]图1为本专利技术的用于细胞代谢热检测的开放式微纳量热计系统的结构原理图;
[0015]图2为实施例中基于数值模型的恒定功率下样品在不同体积时的温度变化曲线;
[0016]图3为实施例中基于数值模型的样品在不同体积时的热导和热功率灵敏度变化曲线;
[0017]图4为实施例中基于数值模型的样品在不同体积时的信噪比变化曲线;
[0018]图5为实施例中基于数值模型的样品在不同体积时的热功率分辨率和体积比热功率分辨率的变化曲线;
[0019]图中,1—热电堆传感器,2—样品滴定仪器,3—PCB电路板,4—数字源表,5—计算机,6—样品反应室,7—硅基板,8—薄膜,9—样品,10—热电堆,11—玻璃板,12—送样孔,13—送样口。
具体实施方式
[0020]下面结合附图和具体实施例对本专利技术做进一步的详细说明。
[0021]如图1所示,一种用于细胞代谢热检测的开放式微纳量热计系统,包括热电堆传感器1、样品滴定仪器2、PCB电路板3、数字源表4及计算机5;所述热电堆传感器1的内部腔室作为样品反应室6,样品反应室6的下方为硅基板7,在硅基板7上部设有薄膜8,薄膜8的中心用于承放样品9,在样品9周向的薄膜8上均布设有若干热电堆10,热电堆10依次通过PCB电路板3及数字源表4与计算机5进行通信连接;在所述样品反应室6上方的热电堆传感器1外壳上开设有送样口13,在送样口13上方覆盖有玻璃板11,在玻璃板11的中心开设有送样孔12;所述样品滴定仪器2通过送样孔12将样品9输送至薄膜8上。
[0022]本实施例中,热电堆传感器1由商用型号为S

25/Dexter Research的红外传感器改造而成,在薄膜8上均布有20个Bi/SB热电堆10,温度响应为3600μV/K,用于将样品9产生的热信号转换为电压信号。另外,样品反应室6的宽度为2mm,样品反应室6的深度为0.5mm。
[0023]所述PCB电路板3为放大电路,用于接收放大热电堆传感器1输出的电压信号。本实施例中,PCB电路板3采用型号为AD8628的零漂移直流斩波放大器,增益为1000倍,截至频率为1Hz。
[0024]所述数字源表4通过BNC接头与PCB电路板3进行通信连接,通过数字源表4检测PCB电路板3输出的电压信号。本实施例中,数字源表4的型号为Keithley2400。
[0025]所述计算机5通过GPIB

USB

HS数据线与数字源表4进行通信连接,通过计算机5对采集到的信号数据进行记录。本实施例中,计算机5内嵌装有LabVIEW程序,通过LabVIEW程
序对电压信号进行记录。
[0026]当所述样品滴定仪器2通过送样孔12将样品9输送至薄膜8后,送样孔12由甘油进行密封,用于对样品9进行热保护。
[0027]所述样品反应室6通过热电堆传感器1外壳上的送样口与空气直接接触。
[0028]下面结合附图说明本专利技术的一次使用过程:
[0029]为了揭示本专利技术的开放式微纳量热计系统在检测细胞代谢热的热功率缓慢变化过程中的性能参数信息,可使用Comsol 5.4软件建立微纳量热计的数值模型,具体将一个1μW的热功率阶跃信号应用于建立好的微纳量热计数值模型中,可以获得对应的热响应。具体的,如图2所示,为恒定功率下样品在不同体积时的温度变化曲线。再根据热响应结果,可以进一步得到微纳量热计的各性能参数与体积之间的关系,最终可以得到关于本次建立的微纳量热计数值模型的性能参数信息。具体的,如图3所示,为样品在不同体积时的热导和本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于细胞代谢热检测的开放式微纳量热计系统,其特征在于:包括热电堆传感器、样品滴定仪器、PCB电路板、数字源表及计算机;所述热电堆传感器的内部腔室作为样品反应室,样品反应室的下方为硅基板,在硅基板上部设有薄膜,薄膜的中心用于承放样品,在样品周向的薄膜上均布设有若干热电堆,热电堆依次通过PCB电路板及数字源表与计算机进行通信连接;在所述样品反应室上方的热电堆传感器外壳上开设有送样口,在送样口上方覆盖有玻璃板,在玻璃板的中心开设有送样孔;所述样品滴定仪器通过送样孔将样品输送至薄膜上。2.根据权利要求1所述的一种用于细胞代谢热检测的开放式微纳量热计系统,其特征在于:所述PCB电路板为放大电路,用于接收放大热电堆传感器输出的电压信号。3.根据权利要求1所述的一种用于细胞代谢热检测的开放式微...

【专利技术属性】
技术研发人员:王舒禹吕鑫
申请(专利权)人:东北大学秦皇岛分校
类型:发明
国别省市:

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