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一种浓汁标本采集、培养、检测装置及使用方法 

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申请/专利权人:合肥职业技术学院

摘要:本发明公开了一种浓汁标本采集、培养、检测装置及使用方法,包括箱体,箱体内部设有采集罐、培养罐和检测装置,箱体一侧开有过穿孔,采集罐顶部设有瓶塞,瓶塞上分别开有进液口和排液口,采集管一端穿过过穿孔、进液口伸入采集罐底部,采集管另一端设置在箱体外部,采集罐连通培养罐,培养罐连通检测装置,本发明结构原理简单,操作方便,能够实现对浓汁的快速采集、培养以及浓汁的细菌检测,工作效率高,检测精度高。

主权项:1.一种浓汁标本采集、培养、检测装置的使用方法,其特征在于:所述浓汁标本采集、培养、检测装置,包括箱体1,所述箱体1内部设有采集罐2、培养罐3和检测装置4,所述箱体1一侧开有过穿孔,所述采集罐2顶部设有瓶塞5,所述瓶塞5上分别开有进液口和排液口,采集管6一端穿过过穿孔、进液口伸入采集罐2底部,所述采集管6另一端设置在箱体1外部,所述采集罐2连通培养罐3,培养罐3连通检测装置4;还包括第一连接管7、第二连接管8和第三连接管9,所述第一连接管7一端穿过排液口伸入采集罐2底部,另一端连通三通10第一端,所述三通10第二端连接第二连接管8一端,所述第二连接管8另一端穿过培养罐3上的瓶塞伸入培养罐3底部,所述三通10第三端通过气管11连接负压仪12;所述第三连接管9一端穿过培养罐3上的瓶塞伸入培养罐3底部,所述第三连接管9另一端伸入检测装置4底部,且所述第三连接管9通过支管13连接抽液泵14;所述培养罐3底部设有培养皿15,所述培养皿15内盛有培养液;所述培养皿15底部设有S形恒温加热管16;所述第三连接管9上还连接直管17,所述直管17内部从上到下依次设置有核孔膜18、计时器19和流量转换器20;所述箱体1的外侧设置有控制箱21,且所述控制箱21内设置有蓄电池22、数据采集仪23和单片机24;所述计时器19和流量转换器20的输出端分别与数据采集仪23输入端电性连接,且数据采集仪23和蓄电池22输出端分别与单片机24输入端电性连接;所述检测装置4包括采集组件,所述采集组件包括高清摄像头28和电子显微摄像头29,所述高清摄像头28和电子显微摄像头29位于检测装置4内壁,对检测装置4内浓汁进行拍摄;所述高清摄像头28和电子显微摄像头29分别连接计算机30,所述计算机30通过互联网31连接后台服务器32;所述浓汁标本采集、培养、检测装置的使用方法包括以下步骤:A、调节流量阀门、关闭第一电磁阀、打开第二电磁阀,开启负压仪;B、负压仪抽取负压,使采集罐内呈真空状态,采集管采集外部的浓汁进入采集罐中;C、之后关闭负压仪、关闭第二电磁阀,打开第一电磁阀;D、采集罐中的浓汁通过第一连接管、第二连接管进入培养罐中,启动培养皿底部的S形恒温加热管,对培养皿内浓汁进行恒温加热,培养皿中恒温培养液对浓汁进行培养;E、之后开启抽液泵,培养罐中的浓汁通过第三连接管进入直管内;F、浓汁依次经过核孔膜、计时器和流量转换器,计时器和流量转换器的数据信息传送到数据采集仪上进行采集处理,采集处理后的数据经过单片机处理后在显示屏上显示浓汁浓度信号;G、最后,检测装置中的采集组件采集浓汁的图片并传输至后台分析,得到最终的浓汁中细菌浓度及状态。

全文数据:_种浓汁标本采集、培养、检测装置及使用方法技术领域[0001]本发明涉及浓汁检测技术领域,具体为一种浓汁标本采集、培养、检测装置及使用方法。背景技术[0002]目前,对浓汁检测采用传统的方法,直接通过吸取管吸取浓汁,通过微生物培养实验来进行检测,该检测方式效率低,精度低,有待进一步改进。发明内容[0003]本发明的目的在于提供一种浓汁标本采集、培养、检测装置及使用方法,以解决上述背景技术中提出的问题。[0004]为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种浓汁标本采集、培养、检测装置,包括箱体,所述箱体内部设有采集罐、培养罐和检测装置,所述箱体一侧开有过穿孔,所述采集罐顶部设有瓶塞,所述瓶塞上分别开有进液口和排液口,采集管一端穿过过穿孔、进液口伸入采集罐底部,所述采集管另一端设置在箱体外部,所述采集罐连通培养罐,培养罐连通检测装置;还包括第一连接管、第二连接管和第三连接管,所述第一连接管一端穿过排液口伸入采集罐底部,另一端连通三通第一端,所述三通第二端连接第二连接管一端,所述第二连接管另一端穿过培养罐上的瓶塞伸入培养罐底部,所述三通第三端通过气管连接负压仪;所述第三连接管一端穿过培养罐伸入培养罐底部,所述第三连接管另一端伸入检测装置底部,且所述第三连接管通过支管连接抽液泵。[0005]优选的,所述培养罐底部设有培养皿,所述培养皿内盛有培养液;所述培养皿底部设有S形恒温加热管。[0006]优选的,所述第三连接管上还连接直管,所述直管内部从上到下依次设置有核孔膜、计时器和流量转换器;所述箱体的外侧设置有控制箱,且所述控制箱内设置有蓄电池、数据采集仪和单片机;所述计时器和流量转换器的输出端分别与数据采集仪输入端电性€接,且数据采集仪和蓄电池输出端分别与单片机输入端电性连接。[0007]优选的,所述检测装置包括采集组件,所述采集组件包括高清摄像头和电子显微摄像头,所述高清摄像头和电子显微摄像头位于检测装置内壁,对检测装置内浓汁进行拍摄;所述高清摄像头和电子显微摄像头分别连接计算机,所述计算机通过互联网连接后台服务器。[0008]优选的,所述采集管上安装有流量调节阀门。[0009]优选的,所述第二连接管上安装第一电磁阀;所述气管上安装第二电磁阀;且所述第一电磁阀、第二电磁阀分别连接单片机。[0010]优选的,其使用方法包括以下步骤:A、调节流量阀门、关闭第一电磁阀、打开第二电磁阀,开启负压仪;B、负压仪抽取负压,使采集罐内呈真空状态,采集管采集外部的浓汁进入采集罐中;C、之后关闭负压仪、关闭第二电磁阀,打开第一电磁阀;一D、采集罐中的浓汁通过第一连接管、第二连接管进入培养罐中,启动培养皿底部的5形恒温加热管,对培养皿内浓汁进行恒温加热,培养皿中恒温培养液对浓汁进行培养;E、之后开启抽液栗,培养罐中的浓汁通过第三连接管进入直管内;F、^汁依次经过f孔膜、计时器和流量转换器,计时器和流量转换器的数据信息传送到数据采集仪上进行采集处理,采集处理后的数据经过单片机处理后在显示屏上显示浓汁浓度信号;G、最后,检测装置中的采集组件采集浓汁的图片并传输至后台分析,得到最终的浓汁中细菌浓度及状态。[0011]与现有技术相比,本发明的有益效果是:⑴明结构原^简单,操作方便,能够实现对浓汁的快速采集、培养以及浓度检测,工作效率高,检测精度高;其中,采用负压吸引,能够提高浓汁的采集效率,实现自动化采集。[0012]2本发明通过在直管内部设置计时器,能够达到准确计时的作用,减少误差,增加检测准确度;通过设置核孔膜,核孔膜内部规则的几何结构对浓汁浓度检测的研究极易实现公式化和理论化,进一步提高了检测精度。[0013]3本发明采用的检测装置能够使用大数据分析显微图像中细菌的形态和结构,得出浓汁中细菌浓度和种类。附图说明[0014]图1为本发明结构示意图;图2为本发明直管结构示意图;图3为本发明培养皿仰视图;图4为本发明检测装置原理框图。具体实施方式[0015]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。'[0016]请参阅图丨―4,本发明提供一种技术方案:一种浓汁标本采集、培养、检测装置,包括箱fl,所述箱体1内部设有采集罐2、培养罐3和检测装置4,所述箱体丨一侧开有过穿孔,所述米集罐2顶部设有瓶塞5,所述瓶塞5上分别开有进液口和排液口,采集管6一端穿过过穿孔、进液口伸入采集罐2底部,所述米集管6另一端设置在箱体1外部,所述采集繾2连诵於养罐3,培麵3麵_装M4;I还包^第一连接管7、第二连接管8和第三连接管g,所述第一连接管7—端穿过排液口伸入采集罐2底部,另一端连通三通1〇第一端,所述三通1〇第二端连接第二连接管8一端,所述第二连接管8另一端穿过培养罐3上的瓶塞伸入培养罐3底部,所述三^1〇第三端通过气管11连接负压仪12;所述第三连接管9一端穿过培养罐3上的瓶塞伸入培养罐3底部,所述第三连接管9另一端伸入检测装置4底部,且所述第三连接管9通过支管13连接抽液栗14。[0017]本发明中,培养罐3底部设有培养皿15,所述培养皿15内盛有培养液;所述培养皿15底部设有S形恒温加热管16。采用S形恒温加热管,能够实现对培养液的均匀加热,提高了后续检测精度。[0018]本发明中,第三连接管9上还连接直管17,所述直管17内部从上到下依次设置有核孔膜18、计时器19和流量转换器20;所述箱体1的外侧设置有控制箱21,且所述控制箱21内设置有蓄电池22、数据采集仪23和单片机24;所述计时器19和流量转换器20的输出端分别与数据采集仪23输入端电性连接,且数据采集仪23和蓄电池22输出端分别与单片机24输入端电性连接。本发明通过在直管内部设置计时器,能够达到准确计时的作用,减少误差,增加检测准确度;通过设置核孔膜,核孔膜内部规则的几何结构对浓汁浓度检测的研宄极易实现公式化和理论化,进一步提高了检测精度。[0019]本发明中,检测装置4包括采集组件,所述采集组件包括高清摄像头28和电子显微摄像头29,所述高清摄像头28和电子显微摄像头29位于检测装置4内壁,对检测装置4内浓汁进行拍摄;所述高清摄像头28和电子显微摄像头29分别连接计算机30,所述计算机30通过互联网31连接后台服务器32。高清摄像头对检测装置进行一次拍摄,并通过无线连接将照片发送到计算机,计算机将照片像素化,通过对像素点的分析确定菌落数,计算机将同一个检测装置的多张照片综合分析,得出最终菌落结果,并计算出浓汁中细菌的浓度。在培养到第24小时的时候,电子显微摄像头对检测装置进行拍摄,将拍摄到的照片通过无线连接将照片发送到计算机,计算机与互联网连接,访问物种信息数据库和微生物信息数据库等生物信息数据库,对显微照片进行大数据分析,通过细菌的结构和形态确定细菌的种类。本发明采用的检测装置能够使用大数据分析显微图像中细菌的形态和结构,得出浓汁中细菌浓度和种类。[0020]此外,本发明中,采集管6上安装有流量调节阀门25,能够调节采集的浓汁的流量;第二连接管8上安装第一电磁阀26;所述气管11上安装第二电磁阀27;且所述第一电磁阀26、第二电磁阀27分别连接单片机24,通过单片机来控制电磁阀的开闭。[0021]工作原理:本发明的使用方法包括以下步骤:A、调节流量阀门、关闭第一电磁阀、打开第二电磁阀,开启负压仪;B、负压仪抽取负压,使采集罐内呈真空状态,采集管采集外部的浓汁进入采集罐中;C、之后关闭负压仪、关闭第二电磁阀,打开第一电磁阀;D、采集罐中的浓汁通过第一连接管、第二连接管进入培养罐中,启动培养皿底部的5形恒温加热管,对培养皿内浓汁进行恒温加热,培养皿中恒温培养液对浓汁进行培养;E、之后开启抽液泵,培养罐中的浓汁通过第三连接管进入直管内;F、浓汁依次经过^亥孔膜、计时器和流量转换器,计时器和流量转换器的数据信息传送到数据采集仪上进行采集处理,采集处理后的数据经过单片机处理后在显示屏上显示浓汁浓度信号;G、最后,检测装置中的采集组件采集浓汁的图片并传输至后台分析,得到最终的浓汁中细菌浓度及状态。[0022]综上所述,本发明结构原理简单,操作方便,能够买现对浓汁的快速米集、培乔以及浓度检测,工作效率高,检测精度高;其中,采用负压吸引,能够提咼浓汁的米集效率,实现自动化采集。[0023]尽管己经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

权利要求:1.一种浓汁标本采集、培养、检测装置,包括箱体1,其特征在于:所述箱体(1内部设有采集罐2、培养罐3和检测装置4,所述箱体(1一侧开有过穿孔,所述采集罐2顶部设有瓶,5,所述瓶塞5上分别开有进液口和排液口,采集管6一端穿过过穿孔、进液口伸入采集罐2底部,所述采集管6另一端设置在箱体(D外部,所述采集罐2连通培养罐3,培养罐3连通检测装置4;还包括第一连接管(7、第二连接管S和第三连接管9,所述第一连接管7—端穿过排液口伸入采集罐2底部,另一端连通三通10第一端,所述三通10第二端连接第二连接管8—端,所述第二连接管8另一端穿过培养罐¾上的瓶塞伸入培养罐3底部,所述三通10第三端通过气管11连接负压仪12;所述第三连接管9一端穿过培养罐3上的瓶塞伸入培养罐3底部,所述第三连接管9另一端伸入检测装置4底部,且所述第三连接管9通过支管13连接抽液泵14。2.根据权利要求1所述的一种浓汁标本采集、培养、检测装置,其特征在于:所述培养罐3底部设有培养皿(15,所述培养皿(15内盛有培养液;所述培养皿(15底部设有S形恒温加热管16。3.根据权利要求1所述的一种浓汁标本采集、培养、检测装置,其特征在于:所述第三连接管(9上还连接直管(17,所述直管(17内部从上到下依次设置有核孔膜(18、计时器⑼和流量转换器2〇;所述箱体1的外侧设置有控制箱21,且所述控制箱21内设置有蓄电池2¾、数据采集仪23和单片机24;所述计时器(19和流量转换器20的输出端分别与数据采集仪23输入端电性连接,且数据采集仪23和蓄电池22输出端分别与单片机24输入端电性连接。4.根据权利要求1所述的一种浓汁标本采集、培养、检测装置,其特征在于:所述检测装置4包括采集组件,所述采集组件包括高清摄像头28和电子显微摄像头29,所述高清摄像头(28和电子显微摄像头(2¾位于检测装置4内壁,对检测装置4内浓汁进行拍摄;所述高清摄像头28和电子显微摄像头29分别连接计算机30,所述计算机30通过互联网(31连接后台服务器32。5.根据权利要求1所述的一种浓汁标本采集、培养、检测装置,其特征在于:所述采集管6上安装有流量调节阀门(25。6.根据权利要求1所述的一种浓汁标本采集、培养、检测装置,其特征在于:所述第二连接管8上安装第一电磁阀(2®;所述气管(11上安装第二电磁阀(27;且所述第一电磁阀26、第二电磁阀(27分别连接单片机24。7.实现权利要求1所述的一种浓汁标本采集、培养、检测装置的使用方法,其特征在于:其使用方法包括以下步骤:A、调节流量阀门、关闭第一电磁阀、打开第二电磁阀,开启负压仪;B、负压仪抽取负压,使采集罐内呈真空状态,采集管采集外部的浓汁进入采集罐中;C、之后关闭负压仪、关闭第二电磁阀,打开第一电磁阀;D、采集罐中的浓汁通过第一连接管、第二连接管进入培养罐中,启动培养皿底部的SB恒温加热管,对培养皿内浓汁进行恒温加热,培养皿中恒温培养液对浓汁进行培养;E、之后开启抽液泵,培养罐中的浓汁通过第三连接管进入直管内;F、浓汁依次经过核孔膜、计时器和流量转换器,计时器和流量转换器的数据信息传送到数据采集仪上进行采集处理,采集处理后的数据经过单片机处理后在显示屏上显示浓汁浓度信号;G、最后,检测装置中的采集组件采集浓汁的图片并传输至后台分析,得到最终的浓汁中细菌浓度及状态。

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