专利名称:一种时间分辨荧光免疫检测仪的制作方法
技术领域:
本实用新型涉及荧光免疫检测的技术领域,具体的讲是涉及一种时间分辨 荧光免疫检测仪。
背景技术:
现有技术的时间分辨荧光免疫检测仪,其光学系统的原理如图l所示。 对于现有技术的时间分辨荧光免疫检测仪及其图l所示的光学系统,说明 如下由激发光源发出lkHz的全光谱脉冲激发光,经过激发光透镜组聚光和滤
光片滤光后,形成频率lKHz、中心波长340mn、带宽土50mn的激发光束。激发 光束照射到样品上,激发样品中的Eu+3发出中心波长为613mn的特异荧光。此特 异荧光经过滤光和会聚后,被光电倍增管接收,再由光电倍增管将微弱的光信 号转换为电信号,并经信号放大电路放大、送至徽处理器进行处理,最后将处 理数据送至计算机软件系统进行分析处理,得出该样品的浓度值,然后以报告 单的形式将测试结果打印出来。
由于现有技术的时间分辨荧光免疫检测仪,采用透射光路,激发光通过样 品直接进入光电倍增管,尽管是时间分辨,信号采样有延时,但由于生物制品、 溶剂及溶质等的杂射光、生物荧光的干扰,以及背景荧光的一些光谱重叠,光 电倍增管接收到的信号中,干扰成份很多,尤其是严重的背景干扰,造成检测 识别的能力不够强、荧光分析的敏感性低,其灵敏度仅是理论值的百分之几, 影响了检测识别的准确性。
实用新型的内容
现有技术的时间分辨荧光免疫检测仪,采用透射光路,干扰成份多、尤其 是背景干扰严重,灵敏度和检测识别的准确率低。
本实用新型的目的是要克服上述的缺陷,提出一种新的光路系统,其技术 方案如下。
1. 一种时间分辨荧光免疫检测仪,包括电子系统、光学系统、机械系统、
软件处理系统、机械系统及其样品盘,所述的光路系统包括激发光源、第一 透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、激发滤光片、发射滤光片、半透半反 片、光电倍增管、安装支架;所述的光路系统包括截止片; 所述的安装支架,其按纵向和横向设置零部件;
所述的纵向设置零部件,是在安装支架中,从上到下顺序设置光电倍增管、 第一透镜、发射滤光片、第二透镜、截止片、半透半反片;
所述的横向设置零部件,是在安装支架中,从所述的半透半反片开始,再 横向依序设置第三透镜、激发滤光片、第四透镜、激发光源; 所述的半透半反片斜向设置; 所述的样品盘设置在半透半反片的下方。
2. 所述的半透半反片斜向设置,是指该片与水平面成45。度的夹角。
3. 所述的半透半反片,其透过率在420nm-800nm的光谱波段为80%以上、 反射率在320nm-370nm的光谱波段为98%以上。
4. 所述的截止片在400nm以下的光谱波段,透过率为0.01%以下;在 450nm以上的光谱波段,透过率为85%以上。
本实用新型的有益效果是
可以明显降低各种干扰,提高灵敏度和准确率,而且可以在现有时间分辨 荧光免疫检测仪的基础上,稍加改进即可实现。
图1是现有技术中时间分辨荧光免疫检测仪的光学原理图; 图2是本实用新型时间分辨荧光免疫检测仪的光学原理图。 图中标号说明
1.激发光源;2.第四透镜;3.激发滤光片;4.第三透镜;5.半透半 反片;6.样品盘;7.第二透镜;8.发射滤光片;9.第一透镜;10.光电倍 增管;11.截止片。
以下结合附图和具体实施方式
对本实用新型作进一步的详细说明。
具体实施方式
现有技术的时间分辨荧光免疫检测仪,采用透射光路,所以干扰严重、检 测识别的能力不够强,荧光分析的敏感性低,其灵敏度仅是理论值的百分之几,
影响了检测识别的准确性。
为了克服上述的缺陷,本实用新型提出了一种新的光路系统,说明如下。 本实用新型的一种时间分辨荧光免疫检测仪,包括电子系统、光学系统、
软件处理系统、机械系统及其样品盘6,所述的光路系统包括激发光源l、
第一透镜9、第二透镜7、第三透镜4、第四透镜2、激发滤光片3、发射滤光 片8、半透半反片5、光电倍增管IO、安装支架。
与现有技术和普通时间分辨荧光免疫检测仪不同的是,本实用新型中的光 路系统还包括有截止片11,其作用是将一定波长以下的杂光截止掉。
比如将波长小于400nm的杂光截止、而对波长为450nm以上的光基本放 行通过。
截止片可以购买现成的产品。市场上,截止片的型号、规格及生产的厂家 很多,实施者按照自己需要的技术参数,进行选购,可以购买塑料制成的截止 片。
由于本实用新型的技术方案中,使用材料截止而不是靠镀膜截止,所以截 止效果特别好。敏锐截止值的截止片11和高通透性的发射滤光片8、半透半 反片5相结合,能很好捕捉到样品的微弱荧光。另外,光学零部件的设置也与 众不同,即在安装支架中,按如下的技术方案,纵向和横向设置零部件。
纵向设置零部件是在安装支架中,从上到下顺序设置光电倍增管10、
第一透镜9、发射滤光片8、第二透镜7、截止片11、半透半反片5;橫向设
置零部件是在安装支架中,从半透半反片5开始,再横向依序设置第三透镜
4、激发滤光片3、第四透镜2、激发光源l。半透半反片5斜向设置。
还有,被测对象样品盘6的所处位置也不一样,是放在半透半反片5的下 方。半透半反片也称半透半反镀膜片,它可采用对光学镜片进行镀膜加工的工 艺制成。
对于以上的描述,需要说明的是,安装支架应当理解为是由多个零部件构 成的机械机构,而且在实施本实用新型时,安装支架还可以由多个分安装支架 来组成。
以上对本实用新型作了总体的介绍和描述。下面,再对进一步的技术方案 迸行描述。
1. 进一步的技术方案。所述的半透半反片5斜向设置,是指该片与水平 面成45°度的夹角。
2. 进一步的技术方案。所述的半透半反片,其透过率在420nm-800nm的
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光谱波段为80%以上、反射率在320nm-370nm的光谱波段为98%以上。
3.进一步的技术方案。所述的截止片在400nm以下的光谱波段,透过 率为0.01%以下;在450nm以上的光谱波段,透过率为85%以上。实施本技术 方案,可以明显地截止杂散光、排除这些杂散光的干扰,显著提高检测仪的灵 敏度。
实施例一
本实施例的一种时间分辨荧光免疫检测仪,包括有电子系统、光学系统、 机械系统、软件处理系统、机械系统及其样品盘6。
电子系统、软件处理系统和机械系统,在时间分辨荧光免疫检测的现有技 术和现成产品都有,本实施例也采用这些公知的技术。
光学系统和样品盘6的摆放位置,虽然公知技术中也有,但本实用新型对 此二者进行了创新的改进。
对光学系统和样品盘6的摆放位置,进行的创新改进,描述、介绍和解释如下。
在安装支架中,纵向从上到下顺序设置光电倍增管IO、第一透镜9、发射 滤光片8、第二透镜7、截止片ll、半透半反片5;横向从半透半反片5开始, 依序设置第三透镜4、激发滤光片3、第四透镜2、激发光源l;
其中的半透半反片,其透过率在420nm-800nm的光谱波段为8(m以上、反 射率在320nm-370nm的光谱波段为98%以上;并且斜向安装(既与水平面成 45°度的夹角)。其中的截止片在400nm以下的光谱波段,透过率为0. 01% 以下;在450mn以上的光谱波段,透过率为85%以上。
上述个零部件的相互之间的位置关系,图2中作出了意思表示。
使用时,其工作原理为由激发光源发出lkHz的全光谱脉冲激发光,经 过激发光透镜组聚光和滤光片滤光后,形成频率lKHz、中心波长340nm、带 宽土 50mn的激发光束。此光束通过镀膜的半透半反镜照射到样品池上,激发 样品中的Eu+3发出中心波长为613mn的特异荧光,该特异荧光先后途经同一 块的半透半反片、截止片和一组透镜和滤光片会聚后,将特异荧光照射在光电 倍增管阴极面上,由光电倍增管将微弱光信号转换为电信号,经信号放大电路 放大送至徽处理器进行处理,再将处理数据送至计算机软件系统进行分析处 理,得出该样品的浓度值,然后以报告单的形式将测试结果打印出来。
从以上的描述可以得知与现有技术采用透射光路不同,本实用新型采用
的是反射光路。
需要指出的是截止片和半透半反镀膜片是本实用新型中整个光路系统的 关键器件,也是本实用新型反射光路的关键器件。
我们知道,荧光背景噪声的一个来源就是激发光(或杂散光)不经滤光片 分光就直接发生透射,还有就是透镜中心产生自发荧光,我们的反射系统的截 止片和半透半反高锐化镀膜片,将激发光(或杂散光)的交叉减少到最小,吸 收排除了 99%以上这种杂散光,大幅度降低了自然荧光本底。由于影响检测灵 敏度的重要因素是自然荧光本底,降低自然本底荧光,有利于提高分析的灵敏 度。本实用新型采用反射光路,与透射光路相比,试剂本底做得更低,因而提 高了仪器的线性范围和分析的灵敏度。
权利要求1.一种时间分辨荧光免疫检测仪,包括电子系统、光学系统、软件处理系统、机械系统及其样品盘(6),所述的光路系统包括激发光源(1)、第一透镜(9)、第二透镜(7)、第三透镜(4)、第四透镜(2)、激发滤光片(3)、发射滤光片(8)、半透半反片(5)、光电倍增管(10)、安装支架,其特征在于所述的光路系统包括截止片(11);所述的安装支架,其按纵向和横向设置零部件;所述的纵向设置零部件,是在安装支架中,从上到下顺序设置光电倍增管(10)、第一透镜(9)、发射滤光片(8)、第二透镜(7)、截止片(11)、半透半反片(5);所述的横向设置零部件,是在安装支架中,从所述的半透半反片(5)开始,再横向依序设置第三透镜(4)、激发滤光片(3)、第四透镜(2)、激发光源(1); 所述的半透半反片(5)斜向设置; 所述的样品盘(6)设置在半透半反片(5)的下方。
2. 根据权利要求1所述的一种时间分辨荧光免疫检测仪,其特征是所 述的半透半反片(5)斜向设置,是指该片与水平面成45。度的夹角。
3. 根据权利要求1所述的一种时间分辨荧光免疫检测仪,其特征是所 述的半透半反片(5),其透过率在420nm-800nm的光谱波段为80%以上、反 射率在320nm-370nm的光谱波段为98%以上。
4. 根据权利要求1所述的一种时间分辨荧光免疫检测仪,其特征是所 述的截止片(11):在400nm以下的光谱波段,透过率为0.01%以下;在450nm 以上的光谱波段,透过率为85%以上。
专利摘要本实用新型涉及荧光免疫检测的技术领域,公开了一种时间分辨荧光免疫检测仪。为了克服现有技术中出现的干扰成份多等缺陷,本实用新型提出的技术方案如下。一种时间分辨荧光免疫检测仪,包括光学系统等,其特征在于所述的光路系统包括截止片(11);在安装支架中,从上到下顺序设置光电倍增管(10)、第一透镜(9)、发射滤光片(8)、第二透镜(7)、截止片(11)、半透半反片(5);从半透半反片(5)开始,再横向依序设置第三透镜(4)、激发滤光片(3)、第四透镜(2)、激发光源(1);半透半反片(5)斜向设置;样品盘(6)设置在半透半反片(5)的下方。有益效果是可以明显降低各种干扰,提高灵敏度和准确率。
文档编号G01N21/64GK201194014SQ20082005834
公开日2009年2月11日 申请日期2008年5月13日 优先权日2008年5月13日
发明者芹 张, 许甄锋 申请人:上海互帼科学仪器有限公司