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    一種細菌檢測方法及裝置制造方法及圖紙

    技術編號:6722444 閱讀:263 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
    本發(fā)明專利技術提供了一種細菌檢測方法,包括以下步驟:a、累積步驟:待測樣本在驅(qū)動下沿著正方向穿過濾單元,待測樣本中的細菌留在過濾單元的一側(cè)并累積;b、洗脫步驟:反沖流體在驅(qū)動下沿著反方向穿過過濾單元,將累積的細菌帶離過濾單元;c、檢測步驟:檢測從過濾單元上脫離的累積細菌,從而獲得待測樣本中細菌的含量。還提供了一種實現(xiàn)上述方法的檢測裝置。本發(fā)明專利技術具有使用壽命長、成本低、操作簡便等優(yōu)點。

    【技術實現(xiàn)步驟摘要】

    本專利技術涉及待測樣本中細菌的檢測,特別涉及一種細菌檢測方法以及應用該方法 的裝置。
    技術介紹
    地表水、地下水,甚至雨水中含有多種細菌。尤其是當水體受到人畜糞便、生活污 水或某些工農(nóng)業(yè)廢水污染時,水體中的細菌會大量增加。因此,對水的細菌學檢驗,特別是 腸道細菌的檢驗,在衛(wèi)生學上具有重要的意義。其中總大腸菌群、耐熱大腸菌群和大腸埃 希氏菌已被廣泛用作水體安全評估的重要常規(guī)微生物檢測指標,通過它們及其它細菌的檢 測,可以判斷水體衛(wèi)生學質(zhì)量,確保人們飲水安全。在現(xiàn)有的水體細菌檢測方法中,普遍采用液體培養(yǎng)或膜過濾后固體平板培養(yǎng)的細 菌擴增模式,在細菌濃度達到較高水平時進行人工計數(shù)或者顯色觀察,該類方法往往需要 繁瑣的手工操作,包括樣品稀釋、人工接種、觀察計數(shù)和驗證實驗等,導致檢測耗時很長,通 常可達M-72小時甚至更久。因此,上述傳統(tǒng)方法不僅費時、費力,而且在繁瑣的操作過程 中有可能發(fā)生二次污染。此外,對江河、湖庫、泳池、景觀場所的水體利用傳統(tǒng)實驗室手段進行細菌檢測時, 往往需要大體積采樣,并要保證水樣運輸時間常溫下不超過2小時,或者10攝氏度冷藏保 存不超過6小時,這給細菌日常監(jiān)測帶來了極大不便,更無法滿足人們對水環(huán)境安全日益 提高的檢測需求。目前,快速、便捷而又穩(wěn)定的基于特異指示酶的生化分析法(又稱特異酶底物 法)憑借其易于觀察識別和實現(xiàn)自動化等特點,已經(jīng)成為水中細菌檢測方法的主要發(fā)展趨 勢,得到人們的極大關注,并且有人采用該方法進行水質(zhì)細菌在線監(jiān)測研究,而且已經(jīng)有用 于水質(zhì)細菌檢測的在線儀器問世,比如挪威Co 1 ifastAS公司的C01 ifast和法國賽環(huán)的 Colilert3000水質(zhì)大腸菌在線監(jiān)測儀。與傳統(tǒng)細菌檢測方法相比,基于特異酶底物的細菌 在線檢測方法能夠?qū)z測時間縮短至4-18小時,其具體時間由初始細菌數(shù)量決定,菌量越 大,用時越短。不過,上述水質(zhì)細菌在線監(jiān)測儀均從水體直接取樣進行培養(yǎng)檢測,缺乏有效的細 菌全自動富集手段,無法滿足更快的檢測需求。并且檢測結(jié)果容易受到水體背景干擾,無法 實現(xiàn)環(huán)境水體的準確定量。因此,發(fā)展具有大腸菌全自動過濾裝置的檢測裝置與方法,提高 水體初始菌量,從而最大程度地縮短檢測時間就顯得尤為重要。
    技術實現(xiàn)思路
    為了解決現(xiàn)有技術中存在的上述不足,本專利技術提供了一種使用壽命長、操作簡單、 易于實現(xiàn)自動化的細菌檢測方法及裝置。為實現(xiàn)上述目的,本專利技術采用以下技術方案一種細菌檢測方法,包括以下步驟a、累積步驟待測樣本在驅(qū)動下沿著正方向穿過濾單元,待測樣本中的細菌留在過濾單元的一 側(cè)并累積;b、洗脫步驟反沖流體在驅(qū)動下沿著反方向穿過過濾單元,將累積的細菌帶離過濾單元;C、檢測步驟檢測從過濾單元上脫離的累積細菌,從而獲得待測樣本中細菌的含量。根據(jù)上述檢測方法,還包括步驟d 消毒和沖洗步驟消毒液沿著反方向穿過過濾單元,進入檢測單元,之后排出;清洗液沿著反方向穿過過濾單元,進入檢測單元,之后排出,返回到步驟a。根據(jù)上述檢測方法,消毒液在過濾單元、檢測單元內(nèi)停留,當停留時間不小于消毒 要求的時間后,排出消毒液。根據(jù)上述檢測方法,所述待測樣本是待測水樣或液態(tài)食品。根據(jù)上述檢測方法,通過流路切換,使得分時間地進行如下程序待測樣本沿著正 方向流向過濾單元、反沖流體攜帶著累積的細菌沿著反方向流向檢測單元。根據(jù)上述檢測方法,通過流路切換,使得分時間地進行如下程序過濾后的待測樣 本沿著正方向排出、反沖流體沿著反方向流向過濾單元。根據(jù)上述檢測方法,所述過濾單元采用膜式過濾器。為了實現(xiàn)上述方法,本專利技術還提出了這樣一種細菌檢測裝置,包括待測樣本提供 單元、過濾單元、檢測單元;還包括反沖流體提供單元;待測樣本沿著正方向穿過過濾單元,之后排走,待測樣本中的細菌截留在過濾單 元的一側(cè);反沖流體沿著反方向穿過過濾單元,之后過濾單元一側(cè)的細菌帶走,并流向檢測 單元。根據(jù)上述檢測裝置,還包括第一切換單元,用于間隔地使待測樣本沿著正方向穿 過過濾單元、流出過濾單元的反沖流體攜帶著細菌流向檢測單元。根據(jù)上述檢測裝置,還包括第二切換單元,用于間隔地使穿過過濾單元后的待測 樣本排出、反沖流體沿著反方向穿過過濾單元。根據(jù)上述檢測裝置,在雙向泵的驅(qū)動下,待測樣本和反沖流體間隔地流向過濾單兀。根據(jù)上述檢測裝置,所述過濾單元采用膜式過濾器。根據(jù)上述檢測裝置,還包括消毒液提供單元和清洗液提供單元,使得消毒液和清 洗液沿著反方向穿過過濾單元,并流向檢測單元。與現(xiàn)有技術相比,本專利技術具有的有益效果為1、過濾單元可重復使用,降低檢測的維護成本;2、整個檢測裝置密封,具有殺菌消毒步驟,不會發(fā)生二次污染,提高檢測結(jié)果的可 靠性;3、細菌的累積與檢測單元相結(jié)合,可實現(xiàn)樣品預處理和檢測的全程自動化,提高 檢測效率,縮短檢測時間,尤其適用于大批量樣品的長期連續(xù)檢測;該裝置既適用于實驗室檢測,又可與自動化檢測單元結(jié)合實現(xiàn)現(xiàn)場在線分析。附圖說明參照附圖,本專利技術的公開內(nèi)容將變得更易理解。本領域技術人員容易理解的是這 些附圖僅僅用于舉例說明本專利技術的技術方案,而并非意在對本專利技術的保護范圍構(gòu)成限制。 圖中圖1是本專利技術實施例中細菌檢測裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;圖2是本專利技術實施例中細菌檢測方法的流程示意圖。具體實施例方式圖1-2和以下說明描述了本專利技術的可選實施方式以教導本領域技術人員如何實 施和再現(xiàn)本專利技術。為了教導本專利技術技術方案,已簡化或省略了一些常規(guī)方面。本領域技術 人員應該理解源自這些實施方式的變型或替換將在本專利技術的范圍內(nèi)。本領域技術人員應該 理解下述特征能夠以各種方式組合以形成本專利技術的多個變型。由此,本專利技術并不局限于下 述可選實施方式,而僅由權(quán)利要求和它們的等同物限定。在本專利技術中,流體沿著正方向或反方向穿過過濾單元11,其中過濾單元11具有第 一側(cè)和第二側(cè)。正方向是指流體從第一側(cè)穿過過濾單元11,并從第二側(cè)排出;反方向是 指流體從第二側(cè)穿過過濾單元11,并從第一側(cè)排出。實施例如圖1所示,一種細菌的檢測裝置,包括待測樣本提供單元、反沖流體提供單元、 過濾單元11、檢測單元41以及控制單元。所述過濾單元11具有第一側(cè)和第二側(cè),待測樣本提供單元通過管道與第一側(cè)相 連,反沖流體提供單元通過管道與第二側(cè)相連。過濾單元11采用膜式過濾器。第一切換單元31、雙向泵21設置在待測樣本提供單元和過濾單元11之間。所述 檢測單元41通過管道連接第一切換單元31。第二切換單元32設置在反沖流體提供單元和過濾單元11之間。排廢管道與所述 第二切換單元32連接,用于排出過濾后的待測樣本。還包括消毒液提供單元、清洗液提供單元,并與第二切換單元32連接。控制單元連接第一切換單元31、第二切換單元32以及雙向泵21,從而使得待測樣 本沿著正方向穿過過濾單元11并排出,以及反沖流體、消毒液、清洗液沿著反方向穿過過 濾單元11并流向檢測單元。本領域技術人員容易理解的是雙向泵21也可以改為兩個單向泵,分別安裝在過 濾單元的第一側(cè)、第二側(cè),而這也將落在本專利技術的保護范圍內(nèi)。本實施例還提供了一種待測樣本中細菌的檢測方法,如圖1、2所示,包括以下步 驟a、累積步驟在控制單元的作用下,第一切換單元31切換到過濾模式,第二切換單元32切換到 排廢模式,待測樣本在雙向泵21的驅(qū)動下沿著正方向穿過濾單元11,本文檔來自技高網(wǎng)
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    【技術保護點】
    1.一種細菌檢測方法,包括以下步驟:a、累積步驟待測樣本在驅(qū)動下沿著正方向穿過濾單元,待測樣本中的細菌留在過濾單元的一側(cè)并累積;b、洗脫步驟反沖流體在驅(qū)動下沿著反方向穿過過濾單元,將累積的細菌帶離過濾單元;c、檢測步驟檢測單元檢測從過濾單元上脫離的累積細菌,從而獲得待測樣本中細菌的含量。

    【技術特征摘要】
    1.一種細菌檢測方法,包括以下步驟a、累積步驟待測樣本在驅(qū)動下沿著正方向穿過濾單元,待測樣本中的細菌留在過濾單元的一側(cè)并 累積;b、洗脫步驟反沖流體在驅(qū)動下沿著反方向穿過過濾單元,將累積的細菌帶離過濾單元; C、檢測步驟檢測單元檢測從過濾單元上脫離的累積細菌,從而獲得待測樣本中細菌的含量。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的檢測方法,其特征在于還包括步驟d消毒和沖洗步驟 消毒液沿著反方向穿過過濾單元,進入檢測單元,之后排出;清洗液沿著反方向穿過過濾單元,進入檢測單元,之后排出,返回到步驟a。3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的檢測方法,其特征在于消毒液在過濾單元、檢測單元內(nèi)停 留,當停留時間不小于消毒要求的時間后,排出消毒液。4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的檢測方法,其特征在于所述待測樣本是待測水樣或液態(tài)食PΡΠ O5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的檢測方法,其特征在于通過流路切換,使得分時間地進行如 下程序待測樣本沿著正方向流向過濾單元、反沖流體攜帶著累積的細菌沿著反方向流向 檢測單元。6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的檢測方法,其特征在于通過流路切換,使得分時間地進行如 下程序過濾后的待測樣本沿著正方向排出、反...

    【專利技術屬性】
    技術研發(fā)人員:項光宏
    申請(專利權(quán))人:聚光科技杭州股份有限公司
    類型:發(fā)明
    國別省市:86

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