Датчик для исследования микрообъемов биожидкостей

 

Изобретение относится к физико-химическим исследованиям жидкостей, в том числе биологического происхождения. Цель изобретения - повышение точности измерения и упрощение эксплуатации. Рабочая зона капилляра датчика образована путем разъемного соединения прилегающих одна к другой поверхностями двух деталей, в одной из которых сформирована канавка. Электроды проходят через поперечное сечение канавки и размещены от начала и конца канавки на расстоянии, превышающем ее ширину. Зона для забора и слива жидкости расположена во второй прилегающей детали и совпадает с началом и концом канавки в первой детали. 1 ил. 3 сл С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 N 27/07

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4659341/25 (22) 12,01.89 (46) 23.12.91, Бюл. гч. 47 (71) Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторский институт медицинской лабораторной техники (72) А.B.Áàøòàíîâ и Н.В.Иванова (53) 543.25 (088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 851237, кл. G 01 N 27/00, 1981.

Хазин И.3., Прокопенко Ю.П., Сомов В.Г.

Кондуктометр для клинических исследований крови, Новости медицинской техники, вып. 3, 1981, с.3 — 6. (54) ДАТЧИК ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРООБЬЕМОВ БИОЖИДКОСТЕЙ

Изобретение относится к физико-химическим исследованиям жидкостей. в том числе биологического происхождения, и может быть использовано, в первую очередь, для медицинских лабораторных исследований методом регистрации электрических параметров (полное сопротивление, активная и реактивная составляющие), Целью изобретения является упрощение эксплуатации.

На чертеже представлен датчик, Основной элемент датчика — рабочая зона капилляра 1 образована при соединении (в месте сопряжения) поверхностей двух деталей: цилиндрического корпуса 2 и сменной обоймы 3. В корпусе 2 по окружности его наружной поверхности сформирована канавка, размеры которой определяются

„„5U 1700456 Al (57) Изобретение относится к физико-химическим исследованиям жидкостей, в том числе биологического происхождения. Цель изобретения — повышение точности измерения и упрощение эксплуатации, Рабочая зона капилляра датчика образована путем разъемного соединения прилегающих одна к другой поверхностями двух деталей, в одной из которых сформирована канавка.

Электроды проходят через поперечное се-. чение канавки и размещены от начала и конца канавки на расстоянии, превышающем ее ширину. Зона для забора и слива жидкости расположена во второй прилегающей детали и совпадает с началом и концом канавки в первой детали. 1 ил. обьемом исследуемой жидкости, канавка образует открытый капилляр, Электроды 4 установлены от начала и конца канавки на Ц расстоянии, превышающем ее ширину, и () проходят через ее поперечное сечение: В ( обойме 3 выполнены каналы 5 и 6 для забо- р .ра-слива исследуемой жидкости. Эти кана- ц1 лы совпадают с началом и концом канавки и образуют с канавкой единый капилляр, Обойма 3 снабжена съемным наконечником 7, соосным с каналом 5 для забора-слива исследуемой жидкости. Датчик снабжен а побудителем расхода (не показан).

Датчик работает следующим образом.

Перед измерением осуществляется сборка датчика. Корпус 2 вставляется в обойму 3, на которой закрепляется наконечник 7. На штуцер соосный с отверстием 6, надевается резиновая трубка с резиновой

1700456

Формула изобретения

Составитель В.Екаев Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор T.Ïàëèé

Редактор И.Шулла

Заказ 4463 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, уп, Гагарина, 101 грушей или съемный наконечник, через котОрый подсоединяется пипеточный дозатор (резиновая трубка), съемный наконечник и пИпеточный дозатор (не показаны). Электроды 4 присоединяются к измерительной схеме прибора, Наконечник 7 опускается в иСследуемую Жидкость и через канал 5 с помощью дозирующего устройства (резиноа ги груши ипи пипатонного доаатора) жидк сть засасывается в рабочую зону к пилляра-канавку с электродами 4 до ее и, лного заполнения (при использовании п дпеточного дозатора объем дозы устанавлИвается заранее). После получения результатов на цифровом табло измерительной схемы прибора производится слив жидкости и промывка датчика с помощью того же дозирующего устройства, а затем сброс наконечника. Далее берется новый наконечник, закрепляется на обойме и т.д, Если в качестве исследуемой жидкости используется цельная кровь и забор ее производится непосредственно у пациента, для гарантии стерильности заменяется обойма

3, При сокращении объема исследуемой жидкости забор жидкости может производиться непосредственно через штуцер обоймы (без наконечника).

Датчик для исследования микрообъемов биожидкостей методом измерения

10 электрического сопротивления, содержащий цилиндрический корпус с капилляром, в котором электроды расположены в рабочей зоне, соединенной с каналами забора-слива жидкости и побудителя расхо15 да, отличающийся тем, что, с целью упрощения эксплуатации, корпус датчика снабжен сменной обоймой, рабочая зона выполнена в месте сопряжения обоймы и корпуса, в котором по окружности его на20 ружной поверхности сформирована канавка, через поперечное сечение которой проходят электроды, а каналы забора-слива жидкости и побудителя расхода расположены в обойме.

Датчик для исследования микрообъемов биожидкостей Датчик для исследования микрообъемов биожидкостей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для электрических измерений и может быть использовано для измерения в электролите удельной емкости оксидированных разветвленных металлических поверхностей (далее объект измерения), в частности при производстве алюминиевой фольги для электролитических конденсаторов Цель изобретения - повышение точности путем уменьшения величины тангенциального отклонения силовых линий электрического поля , вызванного наличием зазора, путем изменения конструкции датчика

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения удельной электропроводности жидких сред, в том числе в их локальных объемах Целью изобретения является обеспечение ичмерений в условиях действия стороннего источника тока, а также расширение функциональных возможностей путем измерения удельной плотности тока Устройство содержит диэлектрическую трубку 1, токовые электроды 2 и 3, изоляционную прокладку 4, внутренний 7 и два наружных 5 и 6 измерительных электрода , переменный резистор 9, подключенный через регистратор 8 к токовым электродам, однотипные регистраторы 10, 11

Изобретение относится к измерительной технике, используемой для физико-химических исследований, в частности к приборам, измеряющим электропроводность жидкости индуктивным, т.е

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения локальных электрофизических характеристик структур на основе полупроводников и диэлектриков

Изобретение относится к области биологии и медицины и может быть использовано для исследований физико-химических свойств цитоплазмы эритроцитов

Изобретение относится к области аналитической техники, а именно к средствам измерения электропроводности жидких сред кондуктометрическими методами, и может быть использовано для решения широкого класса задач контроля состава и свойств жидкостей в химической, металлургической, пищевой и др

Изобретение относится к технике кондуктометрии и может использоваться при разработке и эксплуатации измерителей электропроводности морской воды и электропроводящих жидкостей в океанографии и других отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к методам физико-химического анализа, в частности к электрохимии, и может найти применение при подготовке электродов для кондуктометрических измерений содержания нерастворимых веществ (например взвешенных) в жидкостях

Изобретение относится к физическим методам измерения магнитных характеристик вещества, включая высокие температурные интервалы (до 1600°С)

Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для измерения электросопротивления кожи при диагностике аллергодерматозов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения удельной электропроводности жидких растворов и расплавов в условиях действия внешних (сторонних) источников тока

Изобретение относится к области биофизики и медицинской техники и может быть использовано в медицине и медицинской технике при создании электродных устройств для диагностических и лечебных целей

Изобретение относится к измерительной технике и обеспечивает измерение плотности тока в любом пространственном положении датчика без его поворота и без подгонки плотности тока

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения удельной электропроводности жидких растворов и расплавов в условиях действия внешних (сторонних) источников тока в том числе в локальных объемах растворов и расплавов с высокой вязкостью, а также для измерения плотности тока в локальных объемах вязким растворов и расплавов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения удельной электропроводности жидких сред в условиях действия сторонних источников тока, в том числе в локальных объемах с низкой плотностью тока

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения контактных сопротивлений в электрохимических системах
Наверх