物理化学装置的制造及其应用技术一种实时荧光定量pcr基因扩增检测仪技术领域1.本发明涉及基因工程技术领域,具体为一种实时荧光定量pcr基因扩增检测仪。背景技术:2.pcr扩增仪又称为pcr基因扩增仪、pcr核酸扩增仪、聚合酶链反应核酸扩增仪,是利用pcr技术对特定dna扩增的一种仪器设备,被广泛运用于医学、生物学实验室中,例如用于判断检体中是否会表现某遗传疾病的图谱、传染病的诊断、基因复制以及亲子鉴定等。3.如公开号为cn114107034a的一种pcr仪,涉及生物医药设备的技术领域,其包括机体和铰接于机体的盖板,机体上设置有凹腔,盖板内侧壁设置有嵌入凹腔内的加热板,盖板靠近其铰接端的一侧内侧壁横向设置有自收卷的卷轴,卷轴上卷绕有用于覆盖加热板的隔热布,盖板上设置有控制隔热布收卷和放卷的驱动机构。本技术通过设置隔热布,对打开后的盖板上的加热板进行遮挡和覆盖,防止误触发生烫伤现象,提高pcr仪使用时的安全性。4.但是该专利在对基因进行扩增时,无法直观的观测到基因扩增的情况,传统的方法是在pcr仪的基础上增加了一个荧光检测模块,通过荧光强度来监测pcr反应的进程,而取样管内各个位置的温度难以保证相同,试样会在取样管内壁温度较低的位置会形成水雾,阻碍了荧光的运动,导致荧光收集量降低,从而导致操作人员无法直观的检测pcr反应进程,降低了监测准确度。5.所以我们提出了一种实时荧光定量pcr基因扩增检测仪,以便于解决上述中提出的问题。技术实现要素:6.本发明的目的在于提供一种实时荧光定量pcr基因扩增检测仪,以解决上述背景技术提出的取样管内各个位置的温度难以保证相同,试样会在取样管内壁温度较低的位置形成水雾,阻碍了荧光的运动,导致荧光收集量降低,从而导致操作人员无法直观的检测pcr反应进程,降低了监测准确度的问题。7.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种实时荧光定量pcr基因扩增检测仪,包括顶部开口设置的壳体,所述壳体上半部的内壁处铰接有顶板,且当所述顶板处于水平状态时,所述顶板遮蔽所述壳体顶部的开口,所述壳体一侧设置有显示单元;8.还包括:9.放置壳,所述放置壳设置在所述顶板底部,所述顶板底部对应所述放置壳内部的位置设置有光源部,所述放置壳内设置有透镜,所述放置壳底部设置有滤光片,光源部发出的光线穿过所述透镜和滤光片,所述壳体内设置有荧光收集部,所述荧光收集部与所述显示单元电性连接,所述壳体内设置有放置台,所述放置台顶部设置有第一电机,所述第一电机输出端通过联轴器传动连接有往复丝杠,所述放置台上方设置有若干个引导套,所述引导套内设置有取样管,所述往复丝杠外周面螺纹连接有螺块,所述螺块外周面设置有加热层,所述加热层滑动穿过若干个引导套。10.通过采用上述技术方案,通过光源部、荧光收集部、第一电机、往复丝杠、引导套、螺块和加热层的配合,使得加热层往复上下运动,对引导套的各个位置进行加热,引导套将热量传递给取样管,从而使取样管各个位置温度较为均匀,减小了试样在取样管侧壁上液化的量,从而使荧光能够充分的被荧光收集部收集,提高了监测准确度。11.优选的,若干个所述引导套顶部共同设置有支撑板,所述取样管部分穿过所述支撑板,所述往复丝杠顶端与所述支撑板转动连接。12.通过采用上述技术方案,通过支撑板的设置,使往复丝杠的转动更加稳定。13.优选的,所述放置台顶部设置有转动组件,所述转动组件包括驱动齿轮,所述驱动齿轮设置在所述往复丝杠外周面,所述驱动齿轮周向侧均匀设置有若干个从动齿轮,若干个所述从动齿轮均与所述驱动齿轮相啮合,所述放置台顶部固定设置有内齿圈,若干个所述从动齿轮均与所述内齿圈相啮合,所述从动齿轮顶部穿设有转动杆,所述转动杆两端均延伸至对应所述从动齿轮外部,若干个所述转动杆顶端共同转动连接有转动板,所述往复丝杠穿过所述转动板,若干个所述引导套均设置在所述转动板顶部,所述从动齿轮下方设置有支撑组件。14.通过采用上述技术方案,通过驱动齿轮、从动齿轮、内齿圈、转动杆、转动板和支撑组件的配合,使得第一电机工作时能够带动取样管转动,从而使各个取样管均能运动到光源部正下方,只使用一套光源部、透镜和滤光板即可对若干取样管进行监测,节约了监测成本。15.优选的,所述支撑组件包括底板,所述底板设置在所述从动齿轮下方,所述转动杆底端与所述底板转动连接,且所述第一电机穿过所述底板,所述底板底部设置有支撑环,所述放置台顶部对应所述支撑环的位置开设有支撑槽,所述支撑环滑动连接于所述支撑槽内。16.通过采用上述技术方案,通过底板、支撑环和支撑槽的配合,对若干个从动齿轮和转动板进行支撑,防止从动齿轮与内齿圈或驱动齿轮脱离啮合的情况发生,也能防止转动板发生倾斜。17.优选的,所述壳体内设置有引导块,所述引导块与所述壳体内壁之间转动连接有第一丝杠,所述第一丝杠一端延伸至所述壳体外部,且所述第一丝杠外周面设置有两段旋向相反的螺纹,且所述第一丝杠两段螺纹处均螺纹连接有螺纹块,所述螺纹块一侧铰接有连接杆,所述连接杆顶端与所述放置台底部相铰接。18.通过采用上述技术方案,通过第一丝杠、螺纹块和连接杆的配合,转动第一丝杠能够调节转动板的高度,从而调节取样管与光源部的距离,使光源部发生的光经过透镜后,能够完全照射进不同高度的取样管内,防止取样管与透镜距离太远从而导致光线通过透镜的焦点后扩散到取样管外部,提高了监测精度。19.优选的,所述放置台两侧设置有限位块,所述壳体内壁与所述引导块侧壁均开设有限位槽,所述限位块滑动连接于对应所述限位槽内。20.通过采用上述技术方案,通过限位块和限位槽的配合,使得放置台只能沿着限位槽延伸方向运动,防止放置台发生倾斜。21.优选的,所述壳体一侧设置有若干个进气部,所述壳体远离所述进气部的一侧开设有排气口,所述排气口内设置有负压风扇,所述引导块一侧设置有第二电机,所述第二电机输出端传动连接有主动杆,所述负压风扇设置在所述主动杆外周面,所述壳体内底壁设置有支撑座,所述主动杆转动穿过所述支撑座。22.通过采用上述技术方案,通过进气部、排气口、负压风扇、第二电机和主动杆的配合,第二电机工作带动负压风扇转动,从而使外部空气通过进气部进入壳体,再通过排气口排出壳体,将壳体内部的热量带出壳体,从而加快了散热速度。23.优选的,所述进气部包括弧形口,所述弧形口开设在所述壳体侧壁,所述壳体内壁对应所述弧形口的位置开设有进气口,所述弧形口与所述进气口相通,所述进气口靠近所述弧形口的侧壁设置有若干个弹簧,若干个所述弹簧另一端共同设置有挡板,所述挡板靠近所述弧形口的一侧设置有连杆,所述连杆远离所述的挡板的一侧设置有弧形块,当所述弹簧处于自然状态时,所述弧形块与对应所述弧形口内壁相接触,且所述挡板完全遮蔽对应所述进气口。24.通过采用上述技术方案,通过进气口、弹簧、挡板和弧形块的配合,使得当负压风扇不工作时,在弹簧回复力作用下,挡板完全遮蔽进气口,防止外部灰尘进入壳体,提高了本装置的密封性,从而延长了本装置的使用寿命。25.与现有技术相比,本发明的有益效果是:减小了试样在取样管侧壁上液化的量,从而使荧光能够充分的被荧光收集部收集,提高了监测准确度,其具体内容如下;26.1、设置有光源部、荧光收集部、第一电机、往复丝杠、引导套、螺块和加热层,通过光源部、荧光收集部、第一电机、往复丝杠、引导套、螺块和加热层的配合,使得加热层往复上下运动,对引导套的各个位置进行加热,引导套将热量传递给取样管,从而使取样管各个位置温度较为均匀,减小了试样在取样管侧壁上液化的量,从而使荧光能够充分的被荧光收集部收集,提高了监测准确度;27.2、设置有驱动齿轮、从动齿轮、内齿圈、转动杆、转动板、底板、支撑环和支撑槽,通过驱动齿轮、从动齿轮、内齿圈、转动杆、转动板、底板、支撑环和支撑槽的配合,使得第一电机工作时能够带动取样管转动,从而使各个取样管均能运动到光源部正下方,只使用一套光源部、透镜和滤光板即可对若干取样管进行监测,节约了监测成本;28.3、设置有第一丝杠、螺纹块和连接杆,通过第一丝杠、螺纹块和连接杆的配合,转动第一丝杠能够调节转动板的高度,从而调节取样管与光源部的距离,使光源部发生的光经过透镜后,能够完全照射进不同高度的取样管内,防止取样管与透镜距离太远从而导致光线通过透镜的焦点后扩散到取样管外部,提高了监测精度;29.4、设置有进气口、弹簧、挡板和弧形块,通过进气口、弹簧、挡板和弧形块的配合,使得当负压风扇不工作时,在弹簧回复力作用下,挡板完全遮蔽进气口,防止外部灰尘进入壳体,提高了本装置的密封性,从而延长了本装置的使用寿命。附图说明30.图1为本发明的整体结构示意图;31.图2为本发明的正剖图;32.图3为本发明图2中a处的放大图;33.图4为本发明图2中b处的放大图;34.图5为本发明的部分三维图;35.图6为本发明图5中c处的放大图;36.图7为本发明图5的结构爆炸图;37.图8为本发明中放置壳的剖视图。38.图中:1、壳体;2、顶板;3、显示单元;4、放置壳;5、光源部;6、透镜;7、滤光片;8、荧光收集部;9、放置台;10、第一电机;11、往复丝杠;12、引导套;13、取样管;14、螺块;15、加热层;16、支撑板;17、转动组件;171、驱动齿轮;172、从动齿轮;173、内齿圈;174、转动杆;175、转动板;18、支撑组件;181、底板;182、支撑环;183、支撑槽;19、引导块;20、第一丝杠;21、螺纹块;22、连接杆;23、限位块;24、限位槽;25、进气部;251、弧形口;252、进气口;253、弹簧;254、挡板;255、连杆;256、弧形块;26、排气口;27、负压风扇;28、第二电机;29、主动杆;30、支撑座。具体实施方式39.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。40.请参阅图1,本发明提供一种技术方案:一种实时荧光定量pcr基因扩增检测仪,包括顶部开口设置的壳体1。壳体1上半部的内壁处铰接有顶板2,且当顶板2处于水平状态时,顶板2遮蔽壳体1顶部的开口。壳体1一侧设置有显示单元3。壳体1内设置有若干个取样管13(见图3)。41.参阅图2及图4,壳体1一侧设置有若干个进气部25。进气部25包括弧形口251,弧形口251开设在壳体1侧壁。壳体1内壁对应弧形口251的位置开设有进气口252,弧形口251与进气口252相通。进气口252靠近弧形口251的侧壁设置有若干个弹簧253,若干个弹簧253另一端共同设置有挡板254,挡板254靠近弧形口251的一侧设置有连杆255,连杆255远离的挡板254的一侧设置有弧形块256。42.当弹簧253处于自然状态时,弧形块256与对应弧形口251内壁相接触,且挡板254完全遮蔽对应进气口252。43.参阅图2,壳体1远离进气部25的一侧开设有排气口26,排气口26内设置有负压风扇27,引导块19一侧设置有第二电机28,第二电机28输出端传动连接有主动杆29,负压风扇27设置在主动杆29外周面。壳体1内底壁设置有支撑座30,主动杆29转动穿过支撑座30。44.第二电机28工作带动负压风扇27转动,负压风扇27转动使壳体1内部的空气从排气口26排出,壳体1内部形成负压,负压带动挡板254运动,弹簧253被拉伸,使壳体1外部的空气能够通过弧形口251和进气口252进入壳体1参与换气,在保持气体流动的同时,使得第二电机28不公工作时,挡板254将进气口252遮蔽,防止外部灰尘进入壳体1。45.参阅图2及图8,还包括:放置壳4,放置壳4设置在顶板2底部。顶板2底部对应放置壳4内部的位置设置有光源部5,光源部5自带充电式电源。放置壳4内设置有透镜6,放置壳4底部设置有滤光片7,滤光片7为45°设置,从滤光片7上方照射到滤光片7上的光能够直线穿过滤光片7,从滤光片7下方照射到滤光片7上的光被反射。光源部5发出的光线穿过透镜6和滤光片7。壳体1内设置有荧光收集部8,荧光收集部8与显示单元3电性连接。46.光源部5发出的光通过透镜6聚焦后,通过滤光片7对光进行过滤,然后过滤后的光进入取样管13内,照射取样管13内的荧光材料,发出反射光线,照射在滤光片7上,再发生到荧光收集部8上,荧光收集部8将信息传递到显示单元3处,使操作人员能够观察到荧光收集的量,从而监察pcr反应进程。47.参阅图2,壳体1内设置有放置台9。壳体1内设置有引导块19,引导块19与壳体1内壁之间转动连接有第一丝杠20。第一丝杠20一端延伸至壳体1外部。第一丝杠20外周面设置有两段旋向相反的螺纹,且第一丝杠20两段螺纹处均螺纹连接有螺纹块21。螺纹块21一侧铰接有连接杆22,连接杆22顶端与放置台9底部相铰接。48.操作人员转动第一丝杠20,带动两个螺纹块21相向运动或反向运动,从而使放置台9升降,调节取样管13与光源部5的距离,使光源部5发生的光经过透镜6后,能够完全照射进不同高度的取样管13内,防止取样管13与透镜6距离太远从而导致光线通过透镜6的焦点后扩散到取样管13外部,提高了监测精度。49.参阅图2,放置台9两侧设置有限位块23,壳体1内壁与引导块19侧壁均开设有限位槽24,限位块23滑动连接于对应限位槽24内。限位块23在限位槽24内滑动,使得放置台9只能沿着限位槽24延伸方向运动,防止放置台9发生倾斜。50.参阅图3及图5,放置台9顶部设置有第一电机10,第一电机10输出端通过联轴器传动连接有往复丝杠11。放置台9上方设置有若干个引导套12,引导套12为可传热材料设置,取样管13设置在对应引导套12内。往复丝杠11外周面螺纹连接有螺块14,螺块14外周面设置有加热层15,加热层15滑动穿过若干个引导套12。51.第一电机10工作,带动往复丝杠11转动,往复丝杠11带动螺块14上下往复运动,从而带动加热层15运动,将热量传递到引导套12的各个位置,引导层将热量传递到取样管13内,使取样管13各个位置温度较为均匀,减小了试样在取样管13侧壁上液化的量,从而使荧光能够充分的被荧光收集部8收集,提高了监测准确度。52.参阅图2,若干个引导套12顶部共同设置有支撑板16,取样管13部分穿过支撑板16,往复丝杠11顶端与支撑板16转动连接,支撑板16使往复丝杠11的转动更加稳定。53.参阅图5至图7,放置台9顶部设置有转动组件17,转动组件17包括驱动齿轮171,驱动齿轮171设置在往复丝杠11外周面。驱动齿轮171周向侧均匀设置有三个从动齿轮172,三个从动齿轮172均与驱动齿轮171相啮合。放置台9顶部固定设置有内齿圈173,三个从动齿轮172均与内齿圈173相啮合。54.参阅图7,从动齿轮172顶部穿设有转动杆174,转动杆174两端均延伸至对应从动齿轮172外部。三个转动杆174顶端共同转动连接有转动板175,往复丝杠11穿过转动板175,往复丝杠11不与转动板175接触。若干个引导套12均设置在转动板175顶部。55.参阅图2,第一电机10工作时带动驱动齿轮171转动,驱动齿轮171带动从动齿轮172转动,从动齿轮172在内齿圈173和驱动齿轮171的共同作用下,一边自转,一边以驱动齿轮171中心为圆心公转。从动齿轮172通过转动杆174带动转动板175转动,从而使取样管13转动,使各个取样管13均能运动到光源部5正下方,光源部5照射每个取样管13。只使用一套光源部5、透镜6和滤光板即可对若干取样管13进行监测,节约了监测成本。56.参阅图5至图7,从动齿轮172下方设置有支撑组件18。支撑组件18包括底板181,底板181设置在从动齿轮172下方,转动杆174底端与底板181转动连接,且第一电机10穿过底板181。底板181底部设置有支撑环182,放置台9顶部对应支撑环182的位置开设有支撑槽183,支撑环182滑动连接于支撑槽183内。当从动齿轮172公转时,带动支撑环182在支撑槽183内滑动,防止从动齿轮172和转动板175发生倾斜。57.工作原理:58.首先将取样管13放置在引导套12内,关闭顶板2,光源部5发出的光通过透镜6聚焦后,通过滤光片7对光进行过滤,然后过滤后的光进入取样管13内,照射取样管13内的荧光材料,发出反射光线,照射在滤光片7上,再发生到荧光收集部8上,荧光收集部8将信息传递到显示单元3处,使操作人员能够观察到荧光收集的量,从而监察pcr反应进程。59.同时第一电机10工作,带动往复丝杠11和驱动齿轮171转动,往复丝杠11带动螺块14上下往复运动,从而带动加热层15运动,将热量传递到引导套12的各个位置,引导层将热量传递到取样管13内,使取样管13各个位置温度较为均匀,减小了试样在取样管13侧壁上液化的量,从而使荧光能够充分的被荧光收集部8收集。同时驱动齿轮171带动从动齿轮172转动,从动齿轮172在内齿圈173和驱动齿轮171的共同作用下,一边自转,一边以驱动齿轮171中心为圆心公转。从动齿轮172通过转动杆174带动转动板175转动,从而使取样管13转动,使各个取样管13均能运动到光源部5正下方,光源部5照射每个取样管13。只使用一套光源部5、透镜6和滤光板即可对若干取样管13进行监测,节约了监测成本。60.当对不同高度的取样管13进行监测时,转动第一丝杠20,带动两个螺纹块21相向运动或反向运动,从而使放置台9升降,调节取样管13与光源部5的距离,使光源部5发生的光经过透镜6后,能够完全照射进不同高度的取样管13内,防止取样管13与透镜6距离太远从而导致光线通过透镜6的焦点后扩散到取样管13外部。61.当需要降低取样管13温度时,启动第二电机28,第二电机28工作带动负压风扇27转动,负压风扇27转动使壳体1内部的空气从排气口26排出,壳体1内部形成负压,负压带动挡板254运动,弹簧253被拉伸,使壳体1外部的空气能够通过弧形口251和进气口252进入壳体1参与换气,在保持气体流动的同时,使得第二电机28不工作时,挡板254将进气口252遮蔽,防止外部灰尘进入壳体1。62.本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。63.尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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一种实时荧光定量PCR基因扩增检测仪的制作方法
作者:admin
2022-10-26 07:37:08
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关键词:
物理化学装置的制造及其应用技术
专利技术
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