本技术涉及医疗器械,尤其涉及一种微流控芯片的采样组件。
背景技术:
1、人类机体中存在着复杂而完善的凝血、抗凝血和纤维蛋白溶解系统及其精细的调控机制,血管中的血液在正常的生理情况下既不会出血,也不会凝固而形成血栓。但是,一旦上述系统及其调控机制受到破坏,便可引起出血或形成血栓。
2、血栓弹力图(thromboela-stogram,teg)仪是一种能够动态监测整个凝血过程的分析仪,其通过检测少量全血,能够全面反映患者从凝血到纤溶的整个过程中血小板、凝血因子、纤维蛋白原、纤溶系统和其他细胞成分之间的相互作用,数据准确、操作简便,主要用于对凝血、纤溶全过程及血小板功能进行全面检测。特别是术中能简化对凝血功能障碍的诊断、指导成分输血,并且是肝移植手术的国际通用设备。凝血和血小板功能分析仪,在心血管外科、肝移植手术和其他出血量大的手术中,以及儿科、重症监护及止血研究等领域中的应用越来越多,已逐渐成为一种重要、准确、快捷的临床止血检验。
3、目前,围绕血液粘弹性测量而发展起来三种血栓弹力测量技术,分别介绍如下:
4、(1)美国haemonetics公司的的血栓弹力图仪(teg),其测量原理如下:一特制盛有血液的血样杯,在37℃的温度环境下以一定的幅度和频率振荡。通过一根由金属丝悬挂且浸泡在血样中的探头来监测血凝块的弹力变化,在血液凝固的过程中,血凝块将血样杯和探头耦合后,血样杯旋转所产生的剪切力能传递至血样中的探头,因此,探头的运动幅度与已形成的血凝块的强度有直接关系。当血凝块回缩或溶解时,探头与血凝块的联结解除,血样杯的运动不再传递给探头。探头的旋转被电磁传感器转换成电子信号,经数据采集后由数据处理系统生成血栓弹力图。
5、(2)德国tem公司的旋转式血栓弹力计(rotem),其测量原理如下:探针浸没于测杯的血样中,探头和测杯之间通过血液偶联,探针在弹簧驱动下以初始幅度4.75°,周期12s振荡。在血液还未发生凝固处于液体状态时,探头的运动是自由的,随着血液的凝固的进行,血凝块强度的增大,血凝块阻止探针旋转的力量越大。探针的转动幅度与血凝块强度呈反比关系,探针运动的动力学变化由光学位移传感器探测并记录下来,最终由电脑生成血栓弹力图和一系列检测指标。
6、(3)美国sienco公司的的血小板功能分析仪(sonoclot),其工作原理为:与超声传感器相连的一次性中空探针浸没于测杯的待测样本(0.4ml血液或血浆)中一定深度,并以1μm的振幅、200hz的频率垂直振荡,由于样本粘弹性对探针的自由振动产生一定的阻力,并且随着血液凝固的进行,血凝块对探针的阻力也逐渐增加,其阻力信号由数据采集系统得到,以血凝曲线(sonoclot signiture)的方式显示出来,反应凝血全过程中粘弹性变化。
7、经典血栓弹力图仪操作过程复杂,测试过程中手动加样,易导致加液量不准确,易引入各种干扰实验精度的因素。单个测试通道一次只能测试一个指标,通量低。
8、现有微流控芯片护壳与芯片主体通常一体成型,而且进样针和通气针直接插入芯片主体。现有微流控芯片进样针和通气针不易与芯片主体组装,组装过程进样针和通气针容易脱出。
技术实现思路
1、本实用新型提供了一种微流控芯片的采样组件,以解决现有微流控芯片进样针和通气针与芯片主体组装过程,进样针和通气针容易脱出的技术问题。
2、本实用新型提供的技术方案如下:
3、本实用新型的一个目的在于提供一种微流控芯片的采样组件,所述采样组件包括针头组件和护壳;
4、所述针头组件包括针头座,所述针头座内固定进液针和通气针;所述针头座外部设置一对针头卡钩,所述针头卡钩呈垂耳状结构;
5、所述护壳的一侧开设护壳卡槽,所述护壳的另一侧开设两条护壳钩槽;
6、两条所述护壳钩槽之间形成可弹性变形的护壳弹片;所述护壳弹片面向所述护壳的内侧设置护壳钩;
7、所述护壳套设在所述针头组件外侧,并且所述护壳与所述微流控芯片以可拆卸的方式卡接。
8、在一个较佳的实施例中,所述针头座,用于插入所述微流控芯片的芯片主体的针头孔内;当所述针头座插入所述微流控芯片的芯片主体的针头孔内,所述进液针与所述第一进液流道连通,所述通气针与所述通气流道连通,所述针头卡钩与所述微流控芯片的芯片主体卡接。
9、在一个较佳的实施例中,所述芯片主体设置针头卡槽;
10、当所述针头座插入所述微流控芯片的芯片主体的针头孔内,针头卡钩与所述微流控芯片的芯片主体的所述针头卡槽卡接。
11、在一个较佳的实施例中,所述芯片主体设置护壳卡扣和护壳钩台阶;
12、护壳与所述微流控芯片卡接时,所述护壳卡扣嵌入到所述护壳卡槽内,所述护壳钩与所述护壳钩台阶卡接。
13、本实用新型上述技术方案,与现有技术相比至少具有如下有益效果:
14、本实用新型提供一种微流控芯片的采样组件,只需将采血管插入微流控芯片的护壳,即可配合分析仪实现血栓弹力图的检测,手动步骤少,自动化程度高。
15、本实用新型提供一种微流控芯片的采样组件,护壳与微流控芯片以可拆卸的方式卡接,并将通过针头组件的针头座固定进液针和通气针,针头座外部设置一对针头卡钩,在组装过程中将针头座插入微流控芯片的芯片主体的针头孔内后再安装护壳,避免组装过程进样针和通气针脱出。
1.一种微流控芯片的采样组件,其特征在于,所述采样组件包括针头组件和护壳;
2.根据权利要求1所述的采样组件,其特征在于,所述针头座,用于插入所述微流控芯片的芯片主体的针头孔内;当所述针头座插入所述微流控芯片的芯片主体的针头孔内,所述进液针与所述微流控芯片的芯片主体的第一进液流道连通,所述通气针与所述微流控芯片的芯片主体的通气流道连通,所述针头卡钩与所述微流控芯片的芯片主体卡接。
3.根据权利要求2所述的采样组件,其特征在于,所述芯片主体设置针头卡槽;
4.根据权利要求2所述的采样组件,其特征在于,所述芯片主体设置护壳卡扣和护壳钩台阶;
