发明名称 双信号肺癌呼出气体检测方法
摘要 本发明公开了一种双信号肺癌呼出气体检测方法,其步骤为:A、将卟啉传感器片子放入气体反应室内;B、运用多个激发光源对反应前的卟啉传感器进行激发,并将测得的光谱数据送入ARM芯片;C、摄像头测得的反应前的图像数据送入ARM芯片;D、待检测的肺癌呼出气体送入气体反应室并与卟啉传感器反应;E、摄像头测得的图像数据送入ARM芯片;F、运用多个激发光源对反应后的卟啉传感器进行激发,并将测得的光谱数据送入ARM芯片;G、ARM芯片进行分析处理。本发明采用荧光光谱和可见光颜色两种信号同时测量,通过交叉响应进行检测,检测快速,灵敏度高,大大提高了检测的准确度,而且价格便宜,操作简单。
申请公布号 CN102798623B 申请公布日期 2014.11.12
申请号 CN201210331885.4 申请日期 2012.09.10
申请人 重庆大学 发明人 侯长军;罗小刚;雷靳灿;霍丹群;法焕宝
分类号 G01N21/64(2006.01)I;G01N21/76(2006.01)I 主分类号 G01N21/64(2006.01)I
代理机构 重庆博凯知识产权代理有限公司 50212 代理人 穆祥维
主权项 双信号肺癌呼出气体检测方法,其特征在于:在该方法中采用了一种双信号肺癌呼出气体检测系统,该双信号肺癌呼出气体检测系统包括荧光检测装置、可见光检测装置、气体反应装置、光谱仪(9)和ARM芯片;所述荧光检测装置包括光纤探头(1)、电机Ⅰ(3)、激发光源转换台(5)、滤光片安装板(6)和旋转轴Ⅰ(7);所述旋转轴Ⅰ(7)穿过激发光源转换台(5)和滤光片安装板(6)并与激发光源转换台(5)和滤光片安装板(6)固定配合,旋转轴Ⅰ(7)由电机Ⅰ(3)驱动转动;所述激发光源转换台(5)上设有至少三个与旋转轴Ⅰ(7)等距离、且不同波长的激发光源(4),在滤光片安装板(6)上设有与激发光源(4)数量相等的滤光片(8),所述滤光片安装板(6)上的滤光片(8)与激发光源转换台(5)上的激发光源(4)在旋转轴Ⅰ(7)的轴向上一一对应;所述光纤探头(1)与滤光片安装板(6)上的滤光片(8)的旋转轨迹对应,光纤探头(1)通过光纤与光谱仪(9)连接;所述可见光检测装置包括LED光源板(10)和摄像头(11);所述LED光源板(10)的一侧设有一半圆孔(12),所述LED光源板(10)上设有多个与半圆孔(12)等距离的LED灯(13),所述摄像头(11)位于LED 光源板(10)的正上方;所述气体反应装置包括电机Ⅱ(14)、气体反应室(15)、反应台(16)和旋转轴Ⅱ(17);所述反应台(16)位于气体反应室(15)内,旋转轴Ⅱ(17)穿过气体反应室(15)的底部并与其转动、且密封配合,所述反应台(16)固定在旋转轴Ⅱ(17)的端部,旋转轴Ⅱ(17)由电机Ⅱ(14)驱动;所述气体反应室(15)的底部和气体反应室的顶盖(21)均由透明材料制成;所述气体反应室(15)位于荧光检测装置和可见光检测装置之间,气体反应室(15)的位置高度高于LED光源板(10)和激发光源转换台(5),所述气体反应室(15)的位置高度低于摄像头(11)和滤光片安装板(6);该双信号肺癌呼出气体检测方法包括如下步骤:A、将卟啉传感器片子(18)放入气体反应室(15)内的反应台(16)上,卟啉传感器片子(18)上沿圆周方向均布设有数个卟啉传感器(20);B、将气体反应室(15)移动到荧光检测装置,打开激发光源(4),激发光源(4)在电机Ⅰ(3)的带动下运用多个激发光源(4)对反应前的卟啉传感器片子(18)上的卟啉传感器(20)进行激发,并使用光谱仪(9)将测得的反应前的光谱数据送入ARM芯片;C、将气体反应室(15)移动到可见光检测装置,打开LED光源板(10)上的LED灯(13),并打开摄像头(11)将测得的反应前的图像数据送入ARM芯片;电机Ⅱ(14)带动反应台(16)和卟啉传感器片子(18)旋转180度,使用摄像头(11)将测得的反应前的图像数据送入ARM芯片,关闭LED灯;D、将收集的待检测的肺癌呼出气体送入气体反应室(15),通过电机Ⅱ(14)带动反应台(16)和卟啉传感器片子(18)旋转数分钟,使得待检测的肺癌呼出气体均匀分布于气体反应室(15)中并与卟啉传感器片子(18)上的卟啉传感器(20)充分反应;E、打开LED光源板(10)上的LED灯(13),并开启摄像头(11)将测得的反应后的图像数据送入ARM芯片;电机Ⅱ(14)带动反应台(16)和卟啉传感器片子(18)旋转180度,使用摄像头(11)将测得的反应后的图像数据送入ARM芯片,关闭LED灯(13);F、将气体反应室(15)移动到荧光检测装置,打开激发光源(4),激发光源(4)在电机Ⅰ(3)的带动下运用多个激发光源(4)对反应后的卟啉传感器片子(18)上的卟啉传感器(20)进行激发,并使用光谱仪(9)将测得的反应后的光谱数据送入ARM芯片;G、关闭所有光源,ARM芯片对荧光和可见光双信号进行分析处理,并给出检测结果。
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