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一种抗生素的快速检测装置

  • 国知局
  • 2024-10-09 16:22:21

本技术涉及生化检测,尤其是涉及一种抗生素的快速检测装置。

背景技术:

1、抗生素残留是严重的食品污染之一,威胁着人体健康。传统抗生素监测和检测技术存在样品预处理过程繁琐、操作复杂耗时、依赖昂贵大型仪器的缺点。

2、在zhang,d.;du,s.;su,s.;wang,y.;zhang,h.,biosensors andbioelectronics2019,123,19-24中有提到利用抗原-抗体体系制备金纳米试纸条,根据其光热性能实现物质检测。其设计的装置由激光笔、电源、温度传感器、数字显示屏、电路板、样品试纸条组成,整体装置较为简易,但只有一种模式进行检测,同时只能对一个样品进行检测。

3、因此,申请人希望开发出一套可以同时快速检测多个样品,且具有不同检测模式的装置。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种抗生素的快速检测装置,以解决现有技术中存在的不能同时检测多个样品且检测模式单一的技术问题。

2、本实用新型的目的是下述技术方案来实现的:

3、一种抗生素的快速检测装置,包括壳体,所述壳体内设置有用于对样液进行温度检测的检测区和用于对样液颜色进行观察的比色区,所述样液通过样品盛放容器放入检测区和比色区,所述检测区包括温度计、第一进样口和红外激光器,所述样品盛放容器设置至少一个加样孔,所述红外激光器的个数与加样孔个数相匹配。

4、进一步的,还包括送样板,将样品盛放容器放置在送样板上通过第一进样口放入检测区进行检测。

5、进一步的,所述第一进样口沿送样板进入方向设置有第一进样槽,所述送样板上设置有与第一进样槽互相匹配的卡合凸起。

6、进一步的,所述送样板上还设置有与样品盛放容器长宽相匹配的定位凹槽。

7、进一步的,所述比色区设置有第二进样口、光源和比色观察处,在第二进样口沿送样板进入方向设置有第二进样槽,所述第二进样槽与卡合凸起互相匹配。

8、进一步的,所述光源为led灯带。

9、进一步的,所述壳体设置有电源接口和按键开关,所述按键开关分别控制红外激光器和光源的开关。

10、进一步的,所述壳体设置有温度计置放处以及温度计探针插口。

11、进一步的,所述样品盛放容器为多孔连酶标条。

12、进一步的,所述壳体由3d打印一体成型。

13、本实用新型的检测原理为:

14、金属纳米材料的大小、形貌及聚集状态会影响其表面等离子体共振作用。分散的金纳米颗粒表面等离子体共振吸收峰在520nm左右,溶液呈现红色;金纳米颗粒团聚后,其吸收峰会发生红移到600nm以上,由于溶液看到的颜色是没有吸收的光波,因此分散时呈红色(蓝-绿色波段被吸收,r/g值较高),团聚后呈蓝色(绿-红色波段被吸收,r/g值降低)。分散状态光热转换效率低,使用808nm红外光进行照射,溶液温度上升值较低;团聚后转化效率高,温度上升值较高。

15、dna碱基上的n、o可以通过范德华力和疏水间作用力结合在金纳米颗粒表面,由于dna带负电,会使得金表面电位降低,即使在盐溶液环境中,也会抵消部分离子强度的影响作用,使金纳米颗粒仍然维持分散状态,起到保护。当引入目标物(卡那霉素)后,由于卡那霉素和dna的结合能力强于dna和金纳米的作用,预先结合在金表面的dna就和卡那霉素结合而分散于溶液中,此时金表面失去保护,由于盐溶液的存在,金纳米颗粒就变得不稳定,发生团聚过程。预先结合在金表面的dna数量是饱和的,随着卡那霉素的加入逐渐减少,金纳米颗粒的稳定性就逐渐减弱,尺寸逐渐增大,表面等离子体共振作用加强,光热转化效率升高(温度改变值升高),同时共振吸收峰移动,溶液颜色向蓝色转变(r/g值降低)。

16、基于此,将待检测样液进行前处理后再放入本装置中,通过样液的温度或颜色变化来实现样液中抗生素的即时检测。

17、本实用新型的有益效果在于:

18、(1)本实用新型中的抗生素的快速检测装置,包括壳体,所述壳体内设置有用于对样液进行温度检测的检测区和用于对样液颜色进行观察的比色区,实现本检测装置的功能多样化;所述检测区包括温度计、第一进样口、红外激光器,所述样品盛放容器设置至少一个加样孔,所述红外激光器的个数与加样孔个数相匹配,实现了本装置的多样品、多通道同时检测;并且,本装置的结构简单,体积小,构造成本低,且检测精度高。

19、(2)本实用新型中的抗生素的快速检测装置,所述送样板的设置,便于将样液在检测区及比色区送入或取出;在送样板上设置卡合凸起,能够保证将样液稳定的送入或取出;在送样板上设置定位凹槽,可以进一步将样品盛放容器稳定放置,并且可以保证每次送入的样液,与红外激光器的距离相同,保证检测结果的可靠性。

20、(3)本实用新型中的抗生素的快速检测装置,所述比色区的设置,为样液的检测提供了第二种检测模式,并且在比色区设置有固定光源,可以减少外在光线的干扰,保证每次进行比色观察时结果的准确性。

技术特征:

1.一种抗生素的快速检测装置,其特征在于,包括壳体(1),所述壳体(1)内设置有用于对样液进行温度检测的检测区(2)和用于对样液颜色进行观察的比色区(3),所述样液通过样品盛放容器(4)放入检测区(2)和比色区(3),所述检测区(2)包括温度计、第一进样口(21)和红外激光器(22),所述样品盛放容器(4)设置至少一个加样孔(41),所述红外激光器(22)的个数与加样孔(41)个数相匹配。

2.根据权利要求1所述的抗生素的快速检测装置,其特征在于,还包括送样板(5),将样品盛放容器(4)放置在送样板(5)上通过第一进样口(21)放入检测区(2)进行检测。

3.根据权利要求2所述的抗生素的快速检测装置,其特征在于,所述第一进样口(21)沿送样板(5)进入方向设置有第一进样槽(211),所述送样板(5)上设置有与第一进样槽(211)互相匹配的卡合凸起(51)。

4.根据权利要求3所述的抗生素的快速检测装置,其特征在于,所述送样板(5)上还设置有与样品盛放容器(4)长宽相匹配的定位凹槽(52)。

5.根据权利要求4所述的抗生素的快速检测装置,其特征在于,所述比色区(3)设置有第二进样口(31)、光源(32)和比色观察处(33),在第二进样口(31)沿送样板(5)进入方向设置有第二进样槽(311),所述第二进样槽(311)与卡合凸起(51)互相匹配。

6.根据权利要求5所述的抗生素的快速检测装置,其特征在于,所述光源(32)为led灯带。

7.根据权利要求6所述的抗生素的快速检测装置,其特征在于,所述壳体(1)设置有电源接口(13)和按键开关(14),所述按键开关(14)分别控制红外激光器(22)和光源(32)的开关。

8.根据权利要求1-7任一所述的抗生素的快速检测装置,其特征在于,所述壳体(1)设置有温度计置放处(11)以及温度计探针插口(12)。

9.根据权利要求1-7任一所述的抗生素的快速检测装置,其特征在于,所述样品盛放容器(4)为多孔连酶标条。

10.根据权利要求1-7任一所述的抗生素的快速检测装置,其特征在于,所述壳体(1)由3d打印一体成型。

技术总结本技术提供了一种抗生素的快速检测装置,涉及生化检测技术领域,解决了现有设备不能同时检测多个样品且检测模式单一的技术问题。该装置包括壳体,所述壳体内设置有用于对样液进行温度检测的检测区和用于对样液颜色进行观察的比色区,所述样液通过样品盛放容器放入检测区和比色区,所述检测区包括温度计、第一进样口和红外激光器,所述样品盛放容器设置至少一个加样孔,所述红外激光器的个数与加样孔个数相匹配。本技术公开的一种抗生素的快速检测装置,不仅实现了检测装置的功能多样化,还可以多样品、多通道同时检测,装置的结构简单,体积小,构造成本低,且检测精度高。技术研发人员:黄科,郭琦,廖安何宇,黄鑫源,胡可琳受保护的技术使用者:四川师范大学技术研发日:20240219技术公布日:2024/9/26

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