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    重庆时时彩尾什么意思: 一种细胞动态离子流检测装置.pdf

    关 键 词:
    一种 细胞 动态 离子 检测 装置
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    摘要
    申请专利号:

    CN201510033208.8

    申请日:

    2015.01.22

    公开号:

    CN104677968A

    公开日:

    2015.06.03

    当前法律状态:

    驳回

    有效性:

    无权

    法律详情: 发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):G01N 27/416申请公布日:20150603|||实质审查的生效IPC(主分类):G01N 27/416申请日:20150122|||公开
    IPC分类号: G01N27/416 主分类号: G01N27/416
    申请人: 北京农业信息技术研究中心
    发明人: 王成; 侯佩臣; 王晓冬; 何璐璐; 宋鹏; 罗斌; 赵勇; 路文超; 陈子龙
    地址: 100097北京市海淀区曙光花园中路11号农科大厦A座318b
    优先权:
    专利代理机构: 北京路浩知识产权代理有限公司11002 代理人: 李相雨
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201510033208.8

    授权公告号:

    ||||||

    法律状态公告日:

    2018.12.21|||2015.07.01|||2015.06.03

    法律状态类型:

    发明专利申请公布后的驳回|||实质审查的生效|||公开

    摘要

    本发明涉及动态离子流检测技术领域,具体涉及一种细胞动态离子流检测装置。本发明装置,包括:溶液池、微型气泵、工作电极、参比电极、信号处理器以及计算机;通过微型气泵产生负压方式将待检测细胞固定在溶液池底板通孔上,将参比电极和工作电极浸没在装有缓冲液的溶液池内,工作电极获取离子/分子信号,通过信号放大器和信号处理器及后端计算机获取待检测细胞表面离子/分子吸收或释放情况,进而检测待检测细胞的离子/分子吸收或释放的生理特征。同时,采用物理吸附方式固定细胞,避免化学试剂对细胞的伤害而引起生理活动的变化、导致测试结果不准确的问题,且提高了细胞固定的成功率,也能提高检测结果的准确度和检测效率。

    权利要求书

    权利要求书
    1.  一种细胞动态离子流检测装置,其特征在于,所述装置包括:
    溶液池、微型气泵、工作电极、参比电极、信号处理器以及计算 机;
    所述溶液池包括侧壁和底板,所述底板为中空结构,所述底板的 上平面上设置有微米级的通孔与所述中空层贯通,所述底板的侧面也 设置有通孔与所述中空层贯通,所述底板侧面通孔连接微型气泵,所 述微型气泵与所述计算机连接;
    所述信号处理器分别与所述工作电极、所述参比电极以及所述计 算机连接。

    2.  根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述装置还包括: 信号放大器,所述信号放大器的输入端分别连接所述工作电极和所述 参比电极,所述信号放大器的输出端与所述信号处理器连接。

    3.  根据权利要求2所述的装置,其特征在于,所述工作电极、参 比电极、信号放大器、信号处理器、计算机以及微型气泵之间通过屏 蔽导线连接。

    4.  根据权利要求1至3任一项所述的装置,其特征在于,所述溶 液池采用玻璃材质制成。

    5.  根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述溶液池为方盘 型或者圆盘型。

    6.  根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述底板上平面 的通孔边缘设置有正电荷涂层。

    7.  根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述装置还包括 显微镜,所述显微镜与所述计算机连接。

    8.  根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述微型气泵为能 够产生负压的气泵。

    说明书

    说明书一种细胞动态离子流检测装置
    技术领域
    本发明涉及动态离子流检测技术领域,具体涉及一种细胞动态离 子流检测装置。
    背景技术
    动态离子流检测技术采用微电极接近被测样品的方式采集信 号,微电极并不接触或侵入样品,测量过程对样品无任何损伤性, 动态离子流检测技术特有的非损伤性测量方式使其可应用于生物活 体到非生物体的广大范围样品,生物活体样品可以是生物整体、器 官、组织、细胞层、单细胞乃至富集的细胞器等,非生物体可以是 金属材料、颗粒物体、膜材料等等。
    动态离子流检测技术基于菲克定律,离子/分子运动所产生的电 位差能够计算出被测环境溶液或空间中的离子/分子浓度和流速等 信息。通过这些信息能够得出被测物体的各种属性状态等信息。这 种对离子/分子要运动信号的检测方法被应用于生命科学、材料科 学、医学等领域。
    现有的动态离子流检测系统一般适合组织或器官样品的检测, 对于细胞的检测,需要采用化学试剂将细胞固定在培养皿底而后才 可以检测,采用化学试剂将细胞固定的检测方法容易损伤细胞或因 化学试剂的化学特性导致细胞生理活动的变化从而测试的结果不准 确,且这种方式固定细胞程序很复杂,不容易操作,导致后续细胞 的离子/分子的检测过程繁琐。
    发明内容
    针对现有检测装置中采用化学试剂固定细胞的方法容易损伤细 胞或导致细胞生理活动的变化从而导致检测结果不准确的缺陷,本发 明提供了一种细胞动态离子流检测装置。
    本发明提供的一种细胞动态离子流检测装置,包括:
    溶液池、微型气泵、工作电极、参比电极、信号处理器以及计算 机;
    所述溶液池包括侧壁和底板,所述底板为中空结构,所述底板的 上平面上设置有微米级的通孔与所述中空层贯通,所述底板的侧面也 设置有通孔与所述中空层贯通,所述底板侧面通孔连接微型气泵,所 述微型气泵与所述计算机连接;
    所述信号处理器分别于所述工作电极、所述参比电极以及所述计 算机连接。
    进一步地,所述装置还包括:信号放大器,所述信号放大器的输 入端分别连接所述工作电极和所述参比电极,所述信号放大器的输出 端与所述信号处理器连接。
    进一步地,所述工作电极、参比电极、信号放大器、信号处理器、 计算机以及微型气泵之间通过屏蔽导线连接。
    进一步地,所述溶液池采用玻璃材质制成。
    进一步地,所述溶液池为方盘型或者圆盘型。
    进一步地,所述底板上平面的通孔边缘设置有正电荷涂层。
    进一步地,所述装置还包括显微镜,所述显微镜与所述计算机连 接。
    进一步地,所述微型气泵为能够产生负压的气泵。
    本发明提供的一种细胞动态离子流检测装置,通过微型气泵产生 负压方式将待检测细胞固定在溶液池底板通孔上,将参比电极和工作 电极浸没在装有缓冲液的溶液池内,工作电极获取离子/分子信号, 通过信号放大器和信号处理器及后端计算机获取待检测细胞表面离 子/分子吸收或释放情况,进而检测待检测细胞的离子/分子吸收或释 放的生理特征。同时,采用物理吸附方式固定细胞,避免化学试剂对 细胞的伤害而引起生理活动的变化、导致测试结果不准确的问题,且 提高了细胞固定的成功率,也能提高检测结果的准确度和检测效率。
    附图说明
    通过参考附图会更加清楚的理解本发明的特征和优点,附图是示 意性的而不应理解为对本发明进行任何限制,在附图中:
    图1是本发明一个实施例中细胞动态离子流检测装置的结构示意 图;
    其中,1、溶液池,2、微型气泵,3、工作电极,4、参比电极, 5、信号处理器,6、计算机,7、信号放大器,8、显微镜,11、溶液 池侧壁,12、溶液池底板,13、通孔。
    具体实施方式
    现结合附图和实施例对本发明技术方案作进一步详细阐述。
    图1示出了本实施例中细胞动态离子流检测装置的结构示意图, 如图1所示,本实施例提供的一种细胞动态离子流检测装置,包括:
    溶液池1、微型气泵2、工作电极3、参比电极4、信号处理器5以 及计算机6;
    所述溶液池1包括侧壁11和底板12,所述底板12为中空结构,所 述底板12的上平面上设置有微米级的通孔13与所述中空层贯通,所述 底板12的侧面也设置有通孔13与所述中空层贯通,所述底板12侧面通 孔13连接微型气泵2,所述微型气泵2与所述计算机6连接;
    所述信号处理器5分别于所述工作电极3、所述参比电极4以及所 述计算机6连接。
    举例来说,在具体检测细胞动态离子流过程中,将细胞均匀分散 在装有缓冲液的溶液池1内,所述溶液池1的底板12侧面的通孔13与所 述微型气泵2连接,通过微型气泵2产生的负压使缓冲液中的细胞吸附 在所述溶液池1的底板12的上平面的通孔13。
    将所述工作电极3和所述参比电极4浸入缓冲液中,所采集到的离 子流信号经过所述信号处理器5后传输给所述计算机6,计算机6经过 数据分析后得出待检测细胞的生理和物理状态。其中信号处理器5为 数模转换器,具体用于将离子流信号转换为模拟信号。
    由于在检测过程中,所述工作电极3和参比电极4所采集到的离子 流信号比较微弱,所述信号处理器5对该信号直接处理得到的结果误 差较大,因此,进一步地,所述装置还包括:信号放大器7,所述信 号放大器7的输入端分别连接所述工作电极3和所述参比电极4,所述 信号放大器7的输出端与所述信号处理器5连接。
    将所述工作电极3和参比电极4所采集到的离子流信号首先经过 信号放大器7进行信号放大得到一个较强的信号,然后信号处理器5 对该较强的信号进行信号处理能够得到一个比较准确的结果。
    具体的,所述工作电极3、参比电极4、信号放大器7、信号处理 器5、计算机6以及微型气泵2之间通过屏蔽导线连接。
    进一步地,为了保证所述溶液池1底板12中空结构的气密性,同 时也便于对检测过程的观察,所述溶液池1采用透明玻璃材质制成, 形状方盘型或者圆盘型。
    为了进一步更好的固定待检测细胞,所述底板12上平面的通孔 13边缘设置有正电荷涂层。
    另外,所述装置还包括显微镜8,通过所述显微镜8可以更清楚 的观察待检测细胞的吸附状态,所述显微镜8与所述计算机6连接。
    下面通过具体的水稻原生质的动态离子流检测对本实施例装置 进一步说明:
    材料准备:水稻原生质体;
    水稻原生质体的平衡:将大量水稻原生质体分散于缓冲液(含有 0.1mM KCl、0.1mM CaCl2、0.1mM MgCl2、0.5mM NaCl、0.2mM  Na2SO4和0.3mM MES,加入适量甘露醇调节渗透压)中平衡15~20 分钟;
    细胞固定:将水稻原生质体均匀分散在缓冲液中,启动微型气泵 吸附原生质体;
    工作电极和参比电极位置固定:将工作电极和参比电极浸入溶液 且固定;
    检测:参比电极和工作电极开始记录两点间的电压差,然后换算 出离子/分子进出水稻原生质体表面的流向或流速。
    本实施例提供的一种细胞动态离子流检测装置,通过微型气泵产 生负压方式将待检测细胞固定在溶液池底板通孔上,将参比电极和工 作电极浸没在装有缓冲液的溶液池内,工作电极获取离子/分子信号, 通过信号放大器和信号处理器及后端计算机获取待检测细胞表面离 子/分子吸收或释放情况,进而检测待检测细胞的离子/分子吸收或释 放的生理特征。同时,采用物理吸附方式固定细胞,避免化学试剂对 细胞的伤害而引起生理活动的变化、导致测试结果不准确的问题,且 提高了细胞固定的成功率,也能提高检测结果的准确度和检测效率。
    虽然结合附图描述了本发明的实施方式,但是本领域技术人员可 以在不脱离本发明的精神和范围的情况下做出各种修改和变型,这样 的修改和变型均落入由所附权利要求所限定的范围之内。

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