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一种神经科医学标本在线分析检测仪

文献发布时间:2023-06-19 16:09:34



技术领域

本发明涉及一种医疗检测器械,尤其涉及一种神经科医学标本在线分析检测仪。

背景技术

神经科能查出脑、神经、肌肉和脊髓疾病。神经科检查包括病史、精神状态评估、体格检查和实验室诊断性检查四大部分。与评估病人行为的精神病学检查的区别是:神经科的评估需要做体格检查。不过,异常行为常常提示有关脑部器质性改变的线索。现有技术中,对于神经科的医学标本分析大多是通过显微镜分析,而传统的显微镜大多只能通过手动调节标本位置和显微镜焦距等,检测较为繁琐,检测效率低,且受到外界如环境光线变化、空气杂质污染等情况,导致检测结果不够准确,因此,存在改进空间。

发明内容

本发明的目的是要提供一种神经科医学标本在线分析检测仪。

为达到上述目的,本发明是按照以下技术方案实施的:

本发明包括标本移动平台、标本固定机构、图像采集机构和计算机在线分析系统,所述标本固定机构设置于所述标本移动平台上,所述图像采集机构设置于所述标本移动平台上方,所述图像采集机构的数据输出端与所述计算机在线分析系统的数据输入端连接,所述计算机在线分析系统的控制信号输出端与所述标本移动平台和所述标本固定机构的控制信号输入端连接。

具体地,所述标本移动平台由标本承载平台、平台X方向驱动轨道、X方向驱动电机、平台Y方向驱动轨道和Y方向驱动电机组成,所述标本承载平台的一侧与所述平台X方向驱动轨道的驱动输出端连接,所述X方向驱动电机与所述平台X方向驱动轨道的驱动输入端连接,所述平台X方向驱动轨道与所述平台Y方向驱动轨道的驱动输出端连接,所述平台Y方向驱动轨道的驱动输入端与所述Y方向驱动电机连接,所述平台Y方向驱动轨道固定设置于机架上,所述X方向驱动电机和所述Y方向驱动电机的控制信号输入端与所述计算机在线分析系统的控制信号输出端连接,所述图像采集机构设置于所述标本承载平台的上方,所述标本固定机构设置于所述标本承载平台的上端面。

具体地,所述标本固定机构由标本夹持机构、夹持机构驱动组件和标本夹持驱动电机组成,所述夹持机构驱动组件固定设置于所述标本承载平台的上端面,所述夹持机构驱动组件的驱动输出端与所述标本夹持机构连接,所述夹持机构驱动组件的驱动输入端与所述标本夹持驱动电机连接,所述标本夹持驱动电机的控制信号输入端与所述计算机在线分析系统的控制信号输出端连接。

进一步,所述凸显采集机构由电子显微镜和升降驱动装置组成,所述电子显微镜位于所述标本承载平台的上方,所述电子显微镜用途所述升降驱动机构的驱动端连接,所述升降驱动机构固定于机架上,所述升降驱动机构的控制信号输入端与所述计算机在线分析系统的控制信号输出端连接。

进一步,所述升降驱动机构由电子显微镜升降轨道和升降轨道驱动电机组成,所述电子显微镜升降轨道固定设置于机架上,所述电子显微镜升降轨道的驱动输出端与所述电子显微镜的一侧固定连接,所述电子显微镜升降轨道的驱动输入端与所述升降轨道驱动电机连接,所述升降轨道驱动电机的控制信号输入端与所述计算机在线分析系统的控制信号输出端连接。

作为改进,还设置有分析检测仪机箱和机箱舱门,所述标本移动平台、标本固定机构、图像采集机构均设置与所述分析检测仪机箱内,所述计算机在线分析系统设置于所述分析检测仪机箱外,所述分析检测仪机箱的一侧设置有窗口,所述机箱舱门设置于所述分析检测仪机箱的窗口处,所述机箱舱门与所述分析检测仪机箱的窗口处可开合连接。

本发明的有益效果是:

本发明是一种神经科医学标本在线分析检测仪,与现有技术相比,本发明通过计算机在线分析系统进行控制和分析,自动调整标本的位置,检测分析过程中的位移,自动夹持标本,且自动调整电子显微镜的焦距、位置等情况,使用方便,提高检测分析效率,且采用防护壳体,降低外界干扰,提高检测分析精度,具有推广应用的价值。

附图说明

图1是本发明的内部一侧结构示意图;

图2是本发明的内部另一侧结构示意图;

图3是本发明的外部结构示意图。

图中:分析检测仪机箱1、机箱舱门2、计算机在线分析系统3、标本承载平台4、平台X方向驱动轨道5、X方向驱动电机6、平台Y方向驱动轨道7、Y 方向驱动电机8、标本夹持机构9、夹持机构驱动组件10、标本夹持驱动电机 11、电子显微镜升降轨道12、升降轨道驱动电机13、电子显微镜14。

具体实施方式

下面结合附图以及具体实施例对本发明作进一步描述,在此发明的示意性实施例以及说明用来解释本发明,但并不作为对本发明的限定。

如图1-3所示:本发明包括标本移动平台、标本固定机构、图像采集机构和计算机在线分析系统3,所述标本固定机构设置于所述标本移动平台上,所述图像采集机构设置于所述标本移动平台上方,所述图像采集机构的数据输出端与所述计算机在线分析系统3的数据输入端连接,所述计算机在线分析系统3 的控制信号输出端与所述标本移动平台和所述标本固定机构的控制信号输入端连接。

具体地,所述标本移动平台由标本承载平台4、平台X方向驱动轨道5、X 方向驱动电机6、平台Y方向驱动轨道7和Y方向驱动电机8组成,所述标本承载平台4的一侧与所述平台X方向驱动轨道5的驱动输出端连接,所述X方向驱动电机6与所述平台X方向驱动轨道5的驱动输入端连接,所述平台X方向驱动轨道5与所述平台Y方向驱动轨道7的驱动输出端连接,所述平台Y方向驱动轨道7的驱动输入端与所述Y方向驱动电机8连接,所述平台Y方向驱动轨道7固定设置于机架上,所述X方向驱动电机6和所述Y方向驱动电机8的控制信号输入端与所述计算机在线分析系统3的控制信号输出端连接,所述图像采集机构设置于所述标本承载平台4的上方,所述标本固定机构设置于所述标本承载平台4的上端面。

具体地,所述标本固定机构由标本夹持机构9、夹持机构驱动组件10和标本夹持驱动电机11组成,所述夹持机构驱动组件10固定设置于所述标本承载平台4的上端面,所述夹持机构驱动组件10的驱动输出端与所述标本夹持机构 9连接,所述夹持机构驱动组件10的驱动输入端与所述标本夹持驱动电机11连接,所述标本夹持驱动电机11的控制信号输入端与所述计算机在线分析系统3 的控制信号输出端连接。

进一步,所述凸显采集机构由电子显微镜14和升降驱动装置组成,所述电子显微镜14位于所述标本承载平台4的上方,所述电子显微镜14用途所述升降驱动机构的驱动端连接,所述升降驱动机构固定于机架上,所述升降驱动机构的控制信号输入端与所述计算机在线分析系统3的控制信号输出端连接。

进一步,所述升降驱动机构由电子显微镜升降轨道12和升降轨道驱动电机13组成,所述电子显微镜升降轨道12固定设置于机架上,所述电子显微镜升降轨道12的驱动输出端与所述电子显微镜14的一侧固定连接,所述电子显微镜升降轨道12的驱动输入端与所述升降轨道驱动电机13连接,所述升降轨道驱动电机13的控制信号输入端与所述计算机在线分析系统3的控制信号输出端连接。

作为改进,还设置有分析检测仪机箱1和机箱舱门2,所述标本移动平台、标本固定机构、图像采集机构均设置与所述分析检测仪机箱1内,所述计算机在线分析系统3设置于所述分析检测仪机箱1外,所述分析检测仪机箱1的一侧设置有窗口,所述机箱舱门2设置于所述分析检测仪机箱1的窗口处,所述机箱舱门2与所述分析检测仪机箱1的窗口处可开合连接。

本发明的工作原理如下:

本发明使用时,通过将标本或放置标本的盖玻片、载玻片放置在标本承载平台4上,通过计算机在线分析系统3控制标本夹持驱动电机11转动,标本夹持驱动电机11带动夹持机构驱动组件10驱动标本夹持机构9将标本进行夹持固定,当需要调整标本的位置时,通过计算机在线分析系统3控制X方向驱动电机6或Y方向驱动电机8转动,进而带动平台X方向驱动轨道5或平台Y方向驱动轨道7转动,从而通过平台X方向驱动轨道5或平台Y方向驱动轨道7 带动标本承载平台4调整X方向和Y方向,从而将标本移动到正对升降轨道驱动电机13下方的位置,或在分析过程中需要分析不同位置时候的移动,当需要调整电子显微镜14的焦距或不同物体时调整电子显微镜14相对于标本的距离时,通过计算机在线分析系统3控制升降轨道驱动电机13转动,驱动电子显微镜升降轨道12带动电子显微镜14上下移动,整个设备设置有分析检测仪机箱1,放入标本后,将机箱舱门2关闭,从而避免分析检测的外界干扰,如环境光线变化干扰和空气中的粉尘污染干扰等,提高分析检测精度。

本发明的技术方案不限于上述具体实施例的限制,凡是根据本发明的技术方案做出的技术变形,均落入本发明的保护范围之内。

技术分类

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