【技术实现步骤摘要】
本技术涉及液体转移,特别涉及高通量移液器。
技术介绍
1、随着基因组测序技术快速进步以及生物信息与大数据科学的交叉应用,精准医疗越来越受到重视,分子诊断是实现精准医疗的关键手段,主要通过基因组学,蛋白组学,生物芯片等技术开展研究,其中飞行时间核酸质谱技术是实现中通量基因检测的重要方法。由于飞行时间核酸质谱检测芯片空间有限,样品点大小和间距在微米级别,点样量在nl级别,而传统的化学发光,生化等检测方法常用的柱塞泵实现的试剂样本的最小添加量在ul级别,因此核酸质谱样品分注需要一种高集成,高精度,高通量的移液器来实现批量检测,加样的准确性和一致性以保证测试结果的可重复性。
2、目前医疗器械体外诊断设备常用柱塞泵实现样本和试剂的转移,而由于柱塞泵的柱塞和壳体间存在死体积,加样精度很难实现nl级别,ul或nl级别的高精度加样往往采用注射器实现。飞行时间核酸质谱是集pcr、芯片、质谱三大技术的平台。在样本量较大时,为了节约成本,提高检测效率,pcr阶段,自动点样阶段和质谱检测阶段往往需要批量进行。
3、目前市场上常见的微量点样装置多为一个电机带动一个注射器或一个电机带动少数的注射器进行加注样,且注射器的固定方式多为点接触的顶丝固定或线接触的销钉固定方式。这种方案存在的不足主要在于:
4、1.固定方式很难保证注射器的柱塞受力方向与壳体的中心线平行,随着注射器的增多,注射器受力不均的问题更为突出,导致注射器端部柱塞磨损严重,寿命下降,注液精度下降。随着注射器集成数量的增多,移液器结构复杂程度增加,装配调试难度
5、2.液路系统中的气泡是影响加样精度的重要因素,对于微量点样影响更大,而目前暂无有效的方法去除加样系统中的气泡,进而影响点样结果的一致性。
技术实现思路
1、为解决上述现有技术方案中的不足,本技术提供了一种高通量移液器。
2、本技术的目的是通过以下技术方案实现的:
3、高通量移液器,包括多个注射器;所述高通量移液器还包括:
4、承载板,所述多个注射器的柱塞的一端固定在所述承载板上,多个柱塞相互平行;
5、导轨和驱动单元,所述导轨的延伸方向和所述柱塞平行,所述承载板设置在所述导轨上,并在驱动单元驱动下沿着所述导轨平移;
6、电磁阀,所述电磁阀包括阀块,所述阀块具有多组通道,每组通道与注射器对应,包括进液通道、排液通道和连通通道,所述连通通道连通所述注射器;所述电磁阀用于使所述连通通道选择性地连通进液通道或排液通道。
7、与现有技术相比,本技术具有的有益效果为:
8、1.使用寿命长;
9、注射器的限位方式为端面限位,即柱塞的一端固定在承载板上,承载板设置在延伸方向与柱塞平行的导轨上,确保了柱塞沿其中心轴线方向平移,柱塞受力方向一致,减小柱塞磨损,保证注射器的寿命;
10、2.集成度高,可实现样本的批量添加,提高后续检测效率;
11、3.维护方便,无需专业工程师调试,只需更换即可;
12、4.阀块中通道连接处相切设计,保证了通道内无死体积;
13、阀块、注射器和承载板均倾斜设计,可有效排出通道内的气泡,提高加样精度。
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1.一种高通量移液器,包括多个注射器;其特征在于,所述高通量移液器还包括:
2.根据权利要求1所述的高通量移液器,其特征在于,所述阀块具有多个排液出口,液体进口设置在所述阀块上,并连通各个进液通道。
3.根据权利要求2所述的高通量移液器,其特征在于,所述液体进口仅有一个,所述阀块内设置流道和多个分通道,所述液体进口连通流道,多个分通道连通所述流道,每个分通道与多个进液通道连通。
4.根据权利要求1所述的高通量移液器,其特征在于,相互连通的通道间相切。
5.根据权利要求1所述的高通量移液器,其特征在于,所述高通量移液器还包括:
【技术特征摘要】
1.一种高通量移液器,包括多个注射器;其特征在于,所述高通量移液器还包括:
2.根据权利要求1所述的高通量移液器,其特征在于,所述阀块具有多个排液出口,液体进口设置在所述阀块上,并连通各个进液通道。
3.根据权利要求2所述的高通量移液器,其特征在于,所述液体进口仅有...
【专利技术属性】
技术研发人员:高科,翟跃辉,谢桂林,王斌利,
申请(专利权)人:杭州聚致生物科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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