本實用新型涉及實驗儀器技術(shù)領(lǐng)域,尤其是涉及一種離心管。
背景技術(shù):
現(xiàn)有技術(shù)中,用于制備富血小板血漿的離心管存在以下問題:一、管體是一個圓筒體,為等距刻線,因此對不同體積溶液的讀數(shù)絕對誤差都相同,導致對小體積溶液的測量不精確,相對誤差大,大大限制了其應用;二、中間吸管的傾斜角度均較大(吸管豎直放置時管尖與水平面的夾角),抽取液體時不但會形成抽吸死角,還會出現(xiàn)吸管周圍的液面“塌陷”,液面不能均勻下移,影響全血離心后各層的精確分離,同時會導致在離心吸液的過程中,中間吸管只會吸收一側(cè)的液體,導致離心取樣不均勻,導致測量不準確。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本實用新型的目的在于提供一種離心管,所述離心管解決了各層液體不能均勻抽取的問題,同時使吸管內(nèi)、底部殘留液體體積盡量減小,解決了這兩部分殘留液體體積難以控制而影響精確抽液的問題。
為了解決以上技術(shù)問題,本實用新型提供以下技術(shù)方案:
一種離心管,包括管體,所述管體的開口端設有蓋帽,所述蓋帽設有通氣孔,以及一個或多個吸管孔;至少有一個所述吸管孔連接有吸管,所述吸管伸入所述管體內(nèi)部;所述吸管的管尖呈楔形;所述楔形相對于所述吸管軸線的傾斜角度為70-80°。
上述離心管是針對血液離心,例如制備富血小板血漿的離心管,所述管體的開口端設有蓋帽,所述蓋帽設有通氣孔,以及一個或多個吸管孔。
其中,通氣孔是為了平衡氣壓。通氣孔處還可以設置過濾棉,以凈化空氣,防止血液被污染。
吸管孔的目的是使吸管深入管體以吸取分離后上清液或者紅細胞。為了防止交叉污染,需要設置多個吸管孔,以供不同溶液的吸取。
其中至少有一個所述吸管孔連接有吸管,所述吸管伸入所述管體內(nèi)部。
這是為了便于吸管順利穿過不同稠度的溶液,避免堵塞現(xiàn)象,將所述吸管的管尖設置為楔形。
楔形的管尖還可以保證能夠吸取到不同水平高度的溶液,提高取樣均勻性。
上文所述楔形相對于所述吸管軸線的傾斜角度為70-80°(即吸管豎直放置時楔形與水平面的夾角為10-20°),這樣能夠最大程度保證不堵塞,又可以均勻吸取不同層次的液體,取樣更均勻。
另外,本實用新型的離心管還可以進一步改進,以達到更多的技術(shù)效果:
優(yōu)選地,所述管體沿軸線自上而下分為直徑遞減的四段:第一圓筒段、第一錐筒段、第二圓筒段、第二錐筒段,并且所述第二錐筒段與所述第一錐筒段呈相似圓錐形;第一錐筒段側(cè)面與第二圓筒段側(cè)面的夾角為155-160°;所述第一圓筒段、第一錐筒段、第二圓筒段、第二錐筒段的高度比為30:20-22:43-45:6-7。
管體分為四段式設計,第一圓筒段→第一錐筒段→第二圓筒段→第二錐筒段為直徑遞減。這樣的流線型設計首先實現(xiàn)了“倍數(shù)量級體積稀釋系統(tǒng)”,達到第二圓筒段對第一錐筒段的“體積稀釋”(體積的數(shù)量級改變),實現(xiàn)中央吸管對液體的精確抽吸,達到精確調(diào)控體積的目的。通俗而言,這樣的設計方式可以使管體下半部分的刻度更小,對小體積溶液的測量精確度更高。同時,管體上半部分刻度大,適于測量大體積溶液。因此,本實用新型的離心管對溶液體積的限制小,適用范圍更廣。
其次,使離心管底邊的面積減小,形成一種梯形的流體結(jié)構(gòu),遵循流體力學的抽吸原理,使吸管周區(qū)和離心管周區(qū)的液體遲滯層盡量減小,使其在與中央吸管相配合達到整個液體層面在抽吸過程中均勻下移的效果,從而提高取樣準確性及讀數(shù)準確度。相反,若離心管底部是圓柱體,中央吸管抽吸過程中會出現(xiàn)兩個問題:1.形成抽吸死角;2.出現(xiàn)吸管周圍的液面“塌陷”,液面不能均勻下移,影響全血離心后各層的精確分離。
第三,管體四段直徑遞減的結(jié)構(gòu)形成了雙錐體級聯(lián)流體形變系統(tǒng),達到流體形狀的“稀釋性改變”(流體結(jié)構(gòu)的數(shù)量級改變),從而實現(xiàn)中央吸管的均勻抽吸,達到對每層液體的均勻抽吸。另外,提高離心管的結(jié)構(gòu)牢固度,不易破損。
優(yōu)選地,第一錐筒段側(cè)面與第二圓筒段側(cè)面的夾角為157°。
優(yōu)選地,所述第一圓筒段、第一錐筒段、第二圓筒段、第二錐筒段的高度比為30:20:43:6-7,優(yōu)選30:20:43:6.75。
優(yōu)選地,所述吸管為圓筒形。
圓筒形吸管取樣流暢,加工簡單。
除了離心管管體四段流線式的設計對取樣均勻性和讀數(shù)精確度有重要影響外,管體與吸管之間的尺寸比對取樣均勻性和讀數(shù)精確度也有重要影響,為此,優(yōu)選地,所述第一圓筒段、所述第二圓筒段、所述吸管的直徑比為18:6:1-2。
更優(yōu)選地,所述離心管的容量優(yōu)選為20mL,所述吸管管內(nèi)體積優(yōu)選為38.5×10-3mL,并且2mL以下的刻度優(yōu)選設置在第二圓筒段和第二錐筒段。
優(yōu)選地,所述蓋帽設有內(nèi)外相套的兩個環(huán)形凸緣,所述兩個環(huán)形凸緣之間形成環(huán)形槽,所述管體的開口處設有與所述環(huán)形槽相配合的環(huán)形凸沿。
該結(jié)構(gòu)使用方便。
優(yōu)選地,所述蓋帽與所述管體螺紋連接。
螺紋連接的結(jié)構(gòu)牢固。
優(yōu)選地,所述蓋帽設有環(huán)形凸緣,所述凸緣能夠緊密貼合于所述管體開口的內(nèi)壁。
優(yōu)選地,所述蓋帽的邊沿設置螺紋。可以增加蓋帽外壁的摩擦力,方便封蓋。
與上文所述,若通氣孔處設置凈化棉,則結(jié)構(gòu)如下:
一種離心管,包括管體,所述管體的開口端設有蓋帽,所述蓋帽設有通氣孔,以及一個或多個吸管孔;至少有一個所述吸管孔連接有吸管,所述吸管伸入所述管體內(nèi)部;所述吸管的管尖呈楔形;所述楔形相對于所述吸管軸線的傾斜角度為70-80°;所述通氣孔設有空氣凈化棉。
綜上,與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實用新型達到了以下技術(shù)效果:
(1)改良了吸管的傾斜角度,避免了堵塞問題,提高了取樣均勻性。
(2)改良了離心管管體的結(jié)構(gòu),采用四段式的設計,以形成遵循流體力學抽離原理的倍數(shù)量級體積稀釋系統(tǒng)以及雙錐體級聯(lián)流體形變系統(tǒng),從而實現(xiàn)中央吸管的均勻抽吸,達到對每層液體的均勻抽吸,同時解決了易破損以及讀數(shù)精度不高的問題。
(3)改良離心管管體與吸管之間的尺寸比,形成了效果更佳的倍數(shù)量級體積稀釋系統(tǒng)以及雙錐體級聯(lián)流體形變系統(tǒng),進一步提高了取樣均勻性和讀數(shù)精確度。
(4)本新型的離心管為精確定量制備PRP提供新契機。
附圖說明
為了更清楚地說明本實用新型具體實施方式或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對具體實施方式或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖是本實用新型的一些實施方式,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
圖1為本實用新型提供的管體的主視圖;
圖2為本實用新型提供的離心管的組裝圖;
圖3為本實用新型提供的蓋帽的主視圖;
圖4為本實用新型提供的離心管的組裝圖;
圖5為本實用新型提供的離心管管體的立體圖;
圖6為本實用新型提供的蓋帽的立體圖。
附圖標記:
1-第一圓筒段; 2-第一錐筒段; 3-第二圓筒段;
4-第二錐筒段; 5-蓋帽; 501-通氣孔;
502-吸管孔; 503-凹凸紋; 504-環(huán)形槽;
6-凸沿; 7-吸管; 701-楔形。
具體實施方式
下面將結(jié)合附圖和具體實施方式對本實用新型的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,但是本領(lǐng)域技術(shù)人員將會理解,下列所描述的實施例是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例,僅用于說明本實用新型,而不應視為限制本實用新型的范圍?;诒緦嵱眯滦椭械膶嵤├?,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。實施例中未注明具體條件者,按照常規(guī)條件或制造商建議的條件進行。所用試劑或儀器未注明生產(chǎn)廠商者,均為可以通過市售購買獲得的常規(guī)產(chǎn)品。
在本實用新型的描述中,需要說明的是,術(shù)語“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“豎直”、“水平”、“內(nèi)”、“外”等指示的方位或位置關(guān)系為基于附圖所示的方位或位置關(guān)系,僅是為了便于描述本實用新型和簡化描述,而不是指示或暗示所指的裝置或元件必須具有特定的方位、以特定的方位構(gòu)造和操作,因此不能理解為對本實用新型的限制。此外,術(shù)語“第一”、“第二”、“第三”僅用于描述目的,而不能理解為指示或暗示相對重要性。
在本實用新型的描述中,需要說明的是,除非另有明確的規(guī)定和限定,術(shù)語“安裝”、“相連”、“連接”應做廣義理解,例如,可以是固定連接,也可以是可拆卸連接,或一體地連接;可以是機械連接,也可以是電連接;可以是直接相連,也可以通過中間媒介間接相連,可以是兩個元件內(nèi)部的連通。對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員而言,可以具體情況理解上述術(shù)語在本實用新型中的具體含義。
本實用新型的宗旨之一是改良離心管中吸管的傾斜角度:
一種離心管,包括管體,所述管體的開口端設有蓋帽,所述蓋帽設有通氣孔,以及一個或多個吸管孔;至少有一個所述吸管孔連接有吸管,所述吸管伸入所述管體內(nèi)部;所述吸管的管尖呈楔形;所述楔形相對于所述吸管軸線的傾斜角度為70-80°。
上述離心管是針對血液離心,例如制備富血小板血漿的離心管,所述管體的開口端設有蓋帽,所述蓋帽設有通氣孔,以及一個或多個吸管孔。
其中,通氣孔是為了平衡氣壓。通氣孔處還可以設置過濾棉,以凈化空氣,防止血液被污染。
吸管孔的目的是使吸管深入管體以吸取分離后上清液或者紅細胞。為了防止交叉污染,需要設置多個吸管孔,以供不同溶液的吸取。
其中至少有一個所述吸管孔連接有吸管,所述吸管伸入所述管體內(nèi)部。
這是為了便于吸管順利穿過不同稠度的溶液,避免堵塞現(xiàn)象,將所述吸管的管尖設置為楔形。
楔形的管尖還可以保證能夠吸取到不同水平高度的溶液,提高取樣均勻性。
上文所述楔形相對于所述吸管軸線的傾斜角度為70-80°(即吸管豎直放置時楔形與水平面的夾角為10-20°),這樣能夠最大程度保證不堵塞,又可以均勻吸取不同層次的液體,取樣更均勻。
本實用新型的宗旨之二是離心管管體的分段式設計,形成雙錐體級聯(lián)流體形變系統(tǒng)以及倍數(shù)量級體積稀釋系統(tǒng):
優(yōu)選地,所述管體沿軸線自上而下分為第一圓筒段、第一錐筒段、第二圓筒段、第二錐筒段這四個直徑遞減的四段,并且所述第二錐筒段與所述第一錐筒段呈相似圓錐形;第一錐筒段側(cè)面與第二圓筒段側(cè)面的夾角為155-160°;所述第一圓筒段、第一錐筒段、第二圓筒段、第二錐筒段的高度比為30:20-22:43-45:6-7。
管體分為四段式設計,第一圓筒段→第一錐筒段→第二圓筒段→第二錐筒段為直徑遞減。這樣的流線型設計首先實現(xiàn)了“倍數(shù)量級體積稀釋系統(tǒng)”,達到第二圓筒段對第一錐筒段的“體積稀釋”(體積的數(shù)量級改變),實現(xiàn)中央吸管對液體的精確抽吸,達到精確調(diào)控體積的目的。通俗而言,這樣的設計方式可以使管體下半部分的刻度更小,對小體積溶液的測量精確度更高。同時,管體上半部分刻度大,適于測量大體積溶液。因此,本實用新型的離心管對溶液體積的限制小,適用范圍更廣。
其次,使離心管底邊的面積減小,形成一種梯形的流體結(jié)構(gòu),遵循流體力學的抽吸原理,使吸管周區(qū)和離心管周區(qū)的液體遲滯層盡量減小,使其在與中央吸管相配合達到整個液體層面在抽吸過程中均勻下移的效果,從而提高取樣準確性及讀數(shù)準確度。相反,若離心管底部是圓柱體,中央吸管抽吸過程中會出現(xiàn)兩個問題:1.形成抽吸死角;2.出現(xiàn)吸管周圍的液面“塌陷”,液面不能均勻下移,影響全血離心后各層的精確分離。
第三,管體分為四段直徑遞減的結(jié)構(gòu),這形成了雙錐體級聯(lián)流體形變系統(tǒng),達到流體形狀的“稀釋性改變”(流體結(jié)構(gòu)的數(shù)量級改變),從而實現(xiàn)中央吸管的均勻抽吸,達到對每層液體的均勻抽吸。另外,提高離心管的結(jié)構(gòu)牢固度,不易破損。
優(yōu)選地,所述吸管為圓筒形。
圓筒形吸管取樣流暢,加工簡單。
除了離心管管體四段流線式的設計對取樣均勻性和讀數(shù)精確度有重要影響外,管體與吸管之間的尺寸比對取樣均勻性和讀數(shù)精確度也有重要影響,為此,優(yōu)選地,所述第一圓筒段、所述第二圓筒段、所述吸管的直徑比為18:6:1。
更優(yōu)選地,所述離心管的容量優(yōu)選為20mL,所述吸管管內(nèi)體積優(yōu)選為38.5×10-3mL。
本實用新型的宗旨之三是改良離心管的非主體功能構(gòu)件:
優(yōu)選地,所述蓋帽設有內(nèi)外相套的兩個環(huán)形凸緣,所述兩個環(huán)形凸緣之間形成環(huán)形槽,所述管體的開口處設有與所述環(huán)形槽相配合的環(huán)形凸沿。
該結(jié)構(gòu)使用方便。
優(yōu)選地,所述蓋帽與所述管體螺紋連接。
螺紋連接的結(jié)構(gòu)牢固。
優(yōu)選地,所述蓋帽設有環(huán)形凸緣,所述凸緣能夠緊密貼合于所述管體開口的內(nèi)壁。
優(yōu)選地,所述蓋帽的邊沿設置螺紋。可以增加蓋帽外壁的摩擦力,方便封蓋。
在上文基礎上擴展技術(shù)方案如下。
圖1為本實用新型提供的管體的主視圖;圖2為本實用新型提供的離心管的組裝圖;圖3為本實用新型提供的蓋帽的主視圖;圖4為本實用新型提供的離心管的組裝圖;圖5為本實用新型提供的離心管管體的立體圖;圖6為本實用新型提供的蓋帽的立體圖。附圖中的標記包括:1-第一圓筒段;
2-第一錐筒段;3-第二圓筒段;4-第二錐筒段;5-蓋帽;501-通氣孔;502-吸管孔;503-凹凸紋;504-環(huán)形槽;6-凸沿;7-吸管;701-楔形。
實施例1
一種普通離心管
如圖1所示,包括管體和全封閉式的蓋帽5。
所述管體沿軸線自上而下分布有第一圓筒段1、第一錐筒段2、第二圓筒段3、第二錐筒段4,這四段的直徑遞減;所述第二錐筒段4與所述第一錐筒段2呈相似圓錐形。
第一錐筒段2側(cè)面與第二圓筒段3側(cè)面的夾角為155-160°;所述第一1圓筒段、第一錐筒段2、第二圓筒段3、第二錐筒段4的高度比為30:20-22:43-45:6-7。
該實施例提供的離心管的組裝結(jié)構(gòu)如圖2。
該離心管主要適用于生化領(lǐng)域的普通離心。管體采用四段式的設計,以形成遵循流體力學抽離原理的倍數(shù)量級體積稀釋系統(tǒng)以及雙錐體級聯(lián)流體形變系統(tǒng),從而實現(xiàn)中央吸管的均勻抽吸,達到對每層液體的均勻抽吸,同時解決了易破損以及讀數(shù)精度不高的問題。
該實施例所述的蓋帽5(包括全封閉式、設有孔道的蓋帽)與管體的固定方式有多種,例如螺紋連接,或者卡扣連接??圻B接也有多種方式,例如,蓋帽設有環(huán)形凸緣,該凸緣能夠緊密貼合于所述管體開口的內(nèi)壁,從而保證蓋帽與管體之間的密封。
實施例2
制備富血小板血漿的離心管
如圖3-4所示,包括管體和蓋帽5。
所述管體沿軸線自上而下分布有第一圓筒段1、第一錐筒段2、第二圓筒段3、第二錐筒段4,這四段的直徑遞減;所述第二錐筒段4與所述第一錐筒段2呈相似圓錐形。
第一錐筒段2側(cè)面與第二圓筒段3側(cè)面的夾角為155-160°;所述第一1圓筒段、第一錐筒段2、第二圓筒段3、第二錐筒段4的高度比為30:20-22:43-45:6-7。
所述蓋帽5設有通氣孔501,以及一個吸管孔502。
如圖4,所述吸管孔502連接有圓筒形的吸管7,所述吸管7伸入所述管體內(nèi)部。所述吸管7的管尖呈楔形701。所述楔形701相對于所述吸管7軸線的傾斜角度為70-80°。
與實施例1相同,該管體也為四段式的設計,以形成遵循流體力學抽離原理的倍數(shù)量級體積稀釋系統(tǒng)以及雙錐體級聯(lián)流體形變系統(tǒng),從而實現(xiàn)中央吸管的均勻抽吸,達到對每層液體的均勻抽吸,同時解決了易破損以及讀數(shù)精度不高的問題。
而楔形701的管尖便于吸管7順利穿過不同稠度的溶液,還可以保證能夠吸取到不同水平高度的溶液,提高取樣均勻性。
上述蓋帽5還可以進一步改進,例如,如圖3所示,設置多個吸管孔502,以供不同溶液的吸取,從而防止交叉污染。
吸管的結(jié)構(gòu)也可以再優(yōu)化,即吸管的管尖呈兩個相對于所述吸管軸線對稱分布的兩個楔形,所述楔形相對于所述吸管軸線的傾斜角度優(yōu)選為70-80°,可以減小取樣不均勻的程度。
蓋帽5與管體的連接結(jié)構(gòu)也可以進一步改進,例如:
如圖5和6,所述蓋帽5設有內(nèi)外相套的兩個環(huán)形凸緣,兩個環(huán)形凸緣之間形成環(huán)形槽504,而所述管體的開口處設有與所述環(huán)形槽504相配合的環(huán)形凸沿6,通過環(huán)形槽504就可以將蓋帽5緊密地封蓋于管體上;這種連接方式相比前兩種,使用方便,且密封性更好。
同時為了增加蓋帽5外壁的摩擦力,方便封蓋,優(yōu)選在蓋帽5的邊沿設置螺紋,或者其它凹凸紋503。
在上述兩個實施例的基礎上,以容量為20mL的富血小板血漿(PRP)離心管為例,各部分的尺寸優(yōu)選為:
管體自上而下分為第一圓筒段1、第一錐筒段2、第二圓筒段3、第二錐筒段4,這四段的高度分別為30mm、20mm、43mm、6.75mm,所述第一圓筒段1、所述第二圓筒段3的內(nèi)徑分別為18mm、6mm,第二圓筒段3的分度值至少可以達到0.04mL。管體內(nèi)設置吸管7,吸管7的內(nèi)徑為1mm,長度為96mm,吸管7內(nèi)體積38.5×10-3ml,與管體底邊距離1mm。
最后應說明的是:以上各實施例僅用于說明本實用新型的技術(shù)方案,而非對其限制;盡管參照前述各實施例對本實用新型進行了詳細的說明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應當理解:其依然可以對前述各實施例所記載的技術(shù)方案進行修改,或者對其中部分或者全部技術(shù)特征進行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應技術(shù)方案的本質(zhì)脫離本實用新型各實施例技術(shù)方案的范圍。