УСТРОЙСТВО для ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МОЧИ Советский патент 1973 года по МПК A61B10/00 

Описание патента на изобретение SU364312A1

1

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к дозаторам жидкости, используемым при исследовании мочи.

Известно устройство для проведения химических анализов мочи, содержащее корпус со встроенным рычажным исполнительным механизмом, дозаторы реагентов и биопробы, цилиндр с плавающим урометром, газовый нагреватель и механизм споласкивания. Кассеты с пробирками размещаются в многогнездном подвижном штативе. Из дозатора биожидкости в смонтированные на горизонтальной оси вращения кассеты заливается биопроба и реактивы, а при повороте кассет реакционная смесь сливается в специальную ванну. Кассеты споласкиваются водой, подаваемой из форсунок.

Предлагаемое устройство отличается от известного тем, что дозатор мочи выполнен в виде смонтированной на оси вращения кюветы, снабженной сливным патрубком. В кювете последовательно смонтированы сообщающиеся между собой камеры одинакового объема, а сливной патрубок, например U-образной формы, снабжен подвижно смонтированным в осевом направлении наконечником. Кювета снабжена также мещалкой вибрационного типа с регулятором жесткости перемещающегося элемента в виде плоской консольно закрепленной пружины. Такое выполнение устройства обеспечивает возможность деления отмеренной жидкости на равные объемы и интенсификации перемешивания пробы мочи.

На фиг. 1 схематически изображены отдельные узлы предлагаемого устройства; на фиг. 2 - разрез по А-.4; фиг. 1; на фиг. 3- разрез по Б-Б фиг. 1.

Дозатор мочи выполнен в виде смонтированной на оси вращения кюветы 7 с одной

стороны кювета открыта, в нее заливают исследуемую жидкость, с другой, закрытой стороны, установлен привод 2 кюветы. Для слива излишка жидкости на кювете установлен сливной патрубок 3 U-образной формы (см.

фиг. 2) с муфтой 4, служащей для регулирования уровня жидкости в кювете, и подвижно смонтированном наконечнике 5 для слива жидкости. Под .дозатором жидкости установлена кассета 6 с пробирками 7. Кассета выполнена съемной. По окончании одного комплекса исследований кассета выталкивается и заряжается чистыми пробирками. Мешалка 8 вибрационного типа снабжена регулятором жесткости 9 перемешивающего элемента 10,

выполненного в виде плоской, консольно закрепленной пружины. Перемешивающие элементы соединены со щтангой 11 посредством упругого подвеса 12. На штанге установлены трубка 13 и нагреватель 14, с расположенной

внутри спиралью /5.

Микроурометр 16 с поплавком 17 служит для измерения удельного веса. Перемещение пробирки 18 осуществляется кулачком 19.

Фильтрование жидкости производится под вакуумом, создаваемым вакуум-насосом 20 в емкости 21 через ресивер 22. Залитая в воронку 23 жидкость пропускается через фильтр 24, фильтрат сливается из емкости 21 через кран 25.

Устройство работает следующим образом.

Жидкость, подлежащая исследованию, предварительно фильтруется. Фильтрация осуществляется под вакуумом, создаваемым в емкости 21, в которую через фильтр 24 стекает фильтрат из приемной воронки 23. При повороте крана 25 в положение «открыто фильтрат сливается в кювету 1. Объем фильтрата, заливаемого в кювету, должен несколько превышать объем, необходимый для комплекса исследований. Точное отмеривание объема фильтрата для комплекса исследований производится благодаря наличию сливного патрубка 3 и муфты 4, позволяющих слить лищний объем фильтрата и настроить устройство на нужный объем путем изменения уровня жидкости в кювете муфтой.

Кювета, представляющая собой систему сообщающихся между собой равных по объему камер, дозирует жидкость при вращении вокруг горизонтальной оси и сливает ее из камер через наконечники 5, расположенные на одном уровне относительно оси вращения кюветы. Жидкость, разлитая по пробиркам, подвергается воздействию различных жидких реагентов. В устройстве имеются дозаторы реагента (на чертеже не показаны), управление работой которых производится двумя кранами-распределителями. Распределители работают синхронно и подключают дозаторы на «слив поочередно. Реагент выталкивается сжатым воздухом (на чертеже не показано) дозатора реагента в пробирку через распределитель реагента и сливной штуцер.

Реакционная смесь, заполнившая пробирки, должна перемешиваться, поэтому в пробирки опускаются перемешивающие элементы 10, приводимые в движение электромагнитом переменного тока. Перемешивающие элементы представляют собой плоские пружины, связанные упругим подвесом с общей штангой. Для подбора амплитуды колебаний перемещивающих элементов 10 упругий подвес 12 имеет регулятор жесткости, позволяющий настроить в резонанс блок перемешивающих элементов по отношению к частоте вибратора. Для создания интенсивных вертикальных потоков в пробирке с реакционной смесью свободный

конец перемешивающих элементов отогнут (см. фиг. 3). Для нагревания реакционной смеси применен погружной электрический нагреватель 14.

При измерении удельного веса жидкости используется поплавковый микроурометр, работающий на компенсационном принципе. Объем и вес поплавка 17 выбран таким, чтобы всегда (при любом удельном весе жидкости) обеспечивалось его полное погружение в

жидкость. Это требование связано с тем, что

жидкость, содержащая белок, при заполнении

пробирок вспенивается.

Все операции, производимые устройством,

управляются сигналами с командоаппарата 26.

Для сокращения цикла работы устройства и повышения его производительности кассета с пробирками находится в нем только часть

времени, необходимого для проведения биохимических реакций. Как только все технологические операции выполнены, по сигналу с командоаппарата кассета выталкивается. Далее все реакции в пробирках протекают вне устройства. Это дает возможность загрузить новую кассету с чистыми пробирками и начать новый комплекс исследований не ожидая конца реакций по предыдущему. Магистраль трубопроводов промывается водопроводной водой. Для этого по сигналу с командоаппарата клапан 27 открывается и вода заполняет приемную воронку 23, емкость 21, кран 25 и кювету 1. По истечении некоторого времени, определяемого командоаппаратом, клапан 27 закрывается, а дозатор жидкости, совершая поворот, сливает воду в специальный лоток, соединенный с канализацией.

Предмет изобретения

Устройство для проведения анализа мочи, содержащее дозаторы мочи и реагента, нагреватель, урометр и кассету с пробирками, отличающееся тем, что, с целью деления отмеренной дозы на равные объемы и интенсификации перемешивания пробы мочи, дозатор мочи выполнен в виде смонтированной на оси вращения кюветы, снабженной сливным патрубком, при этом в кювете последовательно

смонтированы сообщающиеся между собой камеры одинакового объема, а сливной патрубок, например U-образной формы, снабжен подвижно смонтированным в осевом направлении наконечником, кювета снабжена также

мешалкой вибрационного типа с регулятором жесткости перемешивающего элемента в виде плоской консольно закрепленной пружины.

16

t2a....,

2 . В

W

18 8

/

Похожие патенты SU364312A1

название год авторы номер документа
БИОХЕМИЛЮМИНОМЕТР 1999
  • Иконникова Е.И.
  • Бурова М.Б.
  • Егоров Г.И.
RU2159422C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В ПОТОКЕ ЖИДКИХ СРЕД, ВКЛЮЧАЮЩИХ НЕРАСТВОРЕННЫЕ ГАЗЫ, И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2004
  • Новичков Борис Михайлович
  • Новичков Вадим Михайлович
RU2284509C2
УСТРОЙСТВО МНОГОПОЗИЦИОННОГО БЕСКЛАПАННОГО ДОЗАТОРА 2011
  • Байбеков Роман Федорович
  • Газов Владислав Арнольдович
  • Ицков Борис Яковлевич
  • Лепёхин Юрий Александрович
  • Логинов Юрий Михайлович
  • Похлёбкина Людмила Петровна
  • Стрельцов Александр Николаевич
  • Смирнов Михаил Олегович
  • Фролов Юрий Васильевич
RU2483795C2
Дозатор для жидкости 1988
  • Бурлыка Анатолий Филиппович
  • Фридман Роман Аркадьевич
  • Юхновский Олег Сергеевич
  • Ларионов Михаил Тихонович
SU1615557A1
Устройство для отбора мембранотропных химических соединений 1986
  • Алипов Александр Николаевич
  • Ванинский Владимир Зиновьевич
  • Карягин Валентин Алексеевич
  • Колокольцов Иван Яковлевич
  • Кочергинский Николай Мейерович
  • Лапин Игорь Александрович
SU1513401A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОВОКАИНАМИДА В ОБЪЕКТАХ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 1990
  • Квач А.С.
  • Вощинина Н.А.
RU2018113C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СМЕСЕЙ, ИМИТИРУЮЩИХ НОРМАЛЬНУЮ И ПАТОЛОГИЧЕСКУЮ МОЧУ ЧЕЛОВЕКА, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ГЛЮКОЗООКСИДАЗНОМУ МЕТОДУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ 2018
  • Волкова Татьяна Олеговна
  • Шубин Игорь Владимирович
RU2688922C1
УСТРОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЛЯ МОКРОЙ И СУХОЙ ДЕСТРУКЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 2014
  • Байбеков Равиль Файзрахманович
  • Газов Владислав Арнольдович
  • Газов Евгений Владиславович
  • Кривенков Сергей Михайлович
  • Лепехин Юрий Александрович
  • Логинов Юрий Михайлович
  • Сеземова Наталья Александровна
  • Смирнов Михаил Олегович
  • Сычев Виктор Гаврилович
RU2565694C1
СПОСОБ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ N-НИТРОЗОДИМЕТИЛАМИНА И N-НИТРОЗОДИЭТИЛАМИНА В МОЧЕ МЕТОДОМ ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 2013
  • Зайцева Нина Владимировна
  • Уланова Татьяна Сергеевна
  • Нурисламова Татьяна Валентиновна
  • Попова Нина Анатольевна
  • Бакулина Ульяна Степановна
  • Мальцева Ольга Андреевна
RU2521711C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ СУХИХ ОБРАЗЦОВ ЖИДКОСТНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА 2013
  • Осипов Александр Павлович
  • Кондаков Сергей Эмильевич
  • Григоренко Виталий Георгиевич
  • Смоленский Владимир Иванович
  • Прокопцева Ольга Сергеевна
  • Самсонова Жанна Васильевна
RU2519030C1

Иллюстрации к изобретению SU 364 312 A1

Реферат патента 1973 года УСТРОЙСТВО для ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МОЧИ

Формула изобретения SU 364 312 A1

F W

РТЗ

Ъ

SU 364 312 A1

Авторы

Витель О. А. Кузьмина, В. Н. Сосновский М. Г. Сыркин

Даты

1973-01-01Публикация