Устройство модуля дозирования тестируемого образца


G01N1/10 - Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств (разделение материалов вообще B01D,B01J,B03,B07; аппараты, полностью охватываемые каким-либо подклассом, см. в соответствующем подклассе, например B01L; измерение или испытание с помощью ферментов или микроорганизмов C12M,C12Q; исследование грунта основания на стройплощадке E02D 1/00;мониторинговые или диагностические устройства для оборудования для обработки выхлопных газов F01N 11/00; определение изменений влажности при компенсационных измерениях других переменных величин или для коррекции показаний приборов при изменении влажности, см. G01D или соответствующий подкласс, относящийся к измеряемой величине; испытание

 

Полезная модель относится к медицинскому оборудованию для клинико-диагностических лабораторий в любом лечебно-профилактическом учреждении (амбулатория, поликлиника, стационар, медсанчасть, санаторий), а именно, к автоматическим иммуноферментным анализаторам предназначенных для выявления большинства серологических маркеров инфицирования вирусами гепатитов A, B, C и D. При иммуноферментном анализе диагностического назначения используют ферменты, получаемые из биологических систем. Основой проведения любого варианта иммуноферментного анализа служит определение продуктов ферментативных реакций при исследовании тестируемых образцов в сравнении с негативными и позитивными контролями. Требуемый технический результат заключается в проведении микродозации за счет использования в качестве прижимного устройства подвижного штока; в облегчении обслуживания дозирующего устройства и большего диапазона варьирования его габаритов за счет агрегатного разнесения дозирующего устройства от модуля раскапывания; в повышении точности захвата и установки обечайки плашки манипулятором за счет специальных проточек на ответных поверхностях обечаки плашки и модуля захвата. Требуемый технический результат достигается тем, тем, обечайка плашки прижимается подвижным штоком без взаимодействия с трубкой наконечника; тем, что дозирующее устройство соединено с модулем раскапывания длинной трубкой, тем самым появляется возможность агрегатно разнести данные модули; тем, что в конструкции модуля раскапывания применяются самоцентрующиеся геометрические формы, гасящие погрешность манипулятора при захвате. Данная компоновка модуля раскапывания и захвата обеспечивает микродозацию, облегчение обслуживания дозирующего устройства, повышение точности захвата и установки обечайки плашки манипулятором.

Полезная модель относится к медицинскому оборудованию для клинико-диагностических лабораторий в любом лечебно-профилактическом учреждении (амбулатория, поликлиника, стационар, медсанчасть, санаторий), а именно, к автоматическим иммуноферментным анализаторам предназначенных для выявления большинства серологических маркеров инфицирования вирусами гепатитов A, B, C и D.

При иммуноферментном анализе диагностического назначения используют ферменты, получаемые из биологических систем. Основой проведения любого варианта иммуноферментного анализа служит определение продуктов ферментативных реакций при исследовании тестируемых образцов в сравнении с негативными и позитивными контролями.

Для определения антигенов и антител в анализаторах применяются твердофазный (гетерогенный) вариант иммуноферментного анализа. Использование твердой фазы позволяет упростить процесс разделения компонентов реакции за счет иммобилизации одного из компонентов на твердой фазе и удаления субстанций, не участвующих в реакции

Известно устройство, иммуноферментный анализатор Dynex DSX [http://www.dynextechnologies.com/dsx-elisa-immunoassay-96-well-icroplates.php].

Недостатками данного прибора являются отсутствие микродозации.

Требуемый технический результат заключается в повышении точности микродозации.

Требуемый технический результат достигается тем, что устройство модуля дозирования тестируемого образца в планшет автоматического анализатора, содержит подвижный шток, наконечник, прижим, дозаторы-трубки, датчики, актуатор, уголок, обечайку плашки, ушко обечайки, планшет, при этом наконечник соединен с дозаторами-трубками забора образца, для дозирования отобранного образца по позициям планшета, а его перемещение осуществляется актуатором, планшет установлен в обечайке плашки, имеющей ушко для зацепления вырезом штока, уголок выполнен с возможностью перемещения по заданным положениям датчиков, при этом осуществляется или сбрасывание наконечника со штока, или захват планшета за счет упора обечайки с планшетом в прижим и в реборду штока.

Требуемый технический результат достигается также тем, что обечайка плашки прижимается подвижным штоком без взаимодействия с трубкой наконечника, а наличие проточек на ответных поверхностях обечайки плашки и модуля гасят погрешность манипулятора при захвате.

Данная компоновка модуля дозирования тестируемого образца обеспечивает повышение точности микродозации.

На чертежах представлено устройство модуля дозирования: фиг. 1 - основные составные части (общий вид).

Устройство модуля содержит шток 1, наконечник 2, прижим 3, дозаторы-трубки 4, 7, датчики 5(1), 5(2), 5(3), актуатор 6, уголок 8, обечайка плашки 9.

Устройство работает следующим образом. Сменный наконечник (условно не показан) насаживается на наконечник 2, соединенного с трубкой 7. Требуемый объем образца втягивается дозаторами-трубками 4, 7 по трубкам, и далее образец дозируется по позициям планшета с их помощью. Для автоматического снятия сменного наконечника (условно не показан) актуатор 6 через систему элементов перемещает шток 1, при этом уголок 8 перемещается из положения датчика 5(3) в положение датчика 5(1), в результате чего шток 1 сбрасывает сменный наконечник. После дозирования, актуатор 6 производит захват планшета (условно не показан), установленного в специальную обечайку 9, зацепив ушко обечайки вырезом штока 1. Для этого актуатор 6 перемещает шток 1 из положения, соответствующего совмещению уголка 8 с датчиком 5(1), в положение, соответствующее совмещению уголка 8 с датчиком 5(2), вследствие чего обечайка 9 с планшетом упирается верхней гранью в прижим 3, а нижней гранью в реборду штока 1, освобождение планшета осуществляется в обратной последовательности.

1. Устройство модуля дозирования тестируемого образца в планшет автоматического анализатора, содержащее подвижный шток, наконечник, прижим, дозаторы-трубки, датчики, актуатор, уголок, обечайку плашки, ушко обечайки, планшет, отличающееся тем, что наконечник соединен с дозаторами-трубками забора образца для дозирования отобранного образца по позициям планшета, а его перемещение осуществляется актуатором, планшет установлен в обечайке плашки, имеющей ушко для зацепления вырезом штока, уголок выполнен с возможностью перемещения по заданным положениям датчиков, при этом осуществляется или сбрасывание наконечника со штока, или захват планшета за счет упора обечайки с планшетом в прижим и в реборду штока.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что обечайка плашки прижимается подвижным штоком без взаимодействия с трубкой-дозатором.



 

Похожие патенты:

Устройство для отбора проб подпочвенного воздуха из почвы для анализа относится к измерению концентрации различных газов в подпочвенном воздухе и/или воздухе внутри складированных (насыпанных и/или сложенных) значительными массами других сыпучих материалов. Предлагаемая полезная модель может применяться при геологических изысканиях, экологических исследованиях или для мониторинга подземных газопроводов с целью обнаружения и оценки интенсивности утечки газа без вскрытия газопроводов.

Устройство предназначено для определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения при контроле выбросов загрязняющих веществ в отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферы газах. Согласно российской методике СТО ВТИ 11.001-2012 «Методика выполнения измерений массовых выбросов загрязняющих веществ от котельных установок с применением газоанализаторов с электрохимическими датчиками» при таком контроле необходимо измерять поле концентрации загрязняющих веществ и поле скорости газов переносными средствами измерения и тем самым выполнять многоточечные измерения.

Устройство относится к категории медицинского, хирургического оборудования и средств первой помощи, используется для нагнетания воздуха в носовые проходы при невозможности осуществления самостоятельного дыхания.

Предлагаемая полезная модель относится к медицинским устройствам и может найти применение в диагностике области новообразований, в частности, при диагностике рака кожи, для последующего лечения рака кожи, лазерного удаления доброкачественных новообразований кожи.

Предлагаемая полезная модель относится к медицинским устройствам и может найти применение в диагностике области новообразований, в частности, при диагностике рака кожи, для последующего лечения рака кожи, лазерного удаления доброкачественных новообразований кожи.

Устройство относится к категории медицинского, хирургического оборудования и средств первой помощи, используется для нагнетания воздуха в носовые проходы при невозможности осуществления самостоятельного дыхания.

Устройство предназначено для определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения при контроле выбросов загрязняющих веществ в отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферы газах. Согласно российской методике СТО ВТИ 11.001-2012 «Методика выполнения измерений массовых выбросов загрязняющих веществ от котельных установок с применением газоанализаторов с электрохимическими датчиками» при таком контроле необходимо измерять поле концентрации загрязняющих веществ и поле скорости газов переносными средствами измерения и тем самым выполнять многоточечные измерения.

Устройство для отбора проб подпочвенного воздуха из почвы для анализа относится к измерению концентрации различных газов в подпочвенном воздухе и/или воздухе внутри складированных (насыпанных и/или сложенных) значительными массами других сыпучих материалов. Предлагаемая полезная модель может применяться при геологических изысканиях, экологических исследованиях или для мониторинга подземных газопроводов с целью обнаружения и оценки интенсивности утечки газа без вскрытия газопроводов.
Наверх