本技术涉及一种样品放置装置及包含其的提取仪。
背景技术:
1、在生物分子的提纯过程中需要对各种液体进行转移,这就需要用到移液装置,移液装置在转移液体时需用到吸液管吸取液体,将吸取的液体转移到预定的位置。现有的细胞和外泌体分离、核酸提取、生物药物的靶点鉴定及代谢性质研究、蛋白纯化与免疫层析等操作通常采用磁珠与药物、蛋白质、酶、抗体或核酸结合进行纯化,经过纯化后,需要将吸附在磁珠上的特定物质保留,通常利用磁铁在吸液管外侧壁吸附磁珠,但对于磁珠与生物分子的分离方面,通常通过洗脱后将磁珠吸走,此分离方式较为不便,并且分离效果不佳。
技术实现思路
1、本实用新型要解决的技术问题是为了克服现有技术中的上述缺陷,提供一种样品放置装置及包含其的提取仪。
2、本实用新型是通过下述技术方案来解决上述技术问题:
3、本实用新型提供一种样品放置装置,包括载物台、样品容纳座、制冷机构,所述样品容纳座设于所述载物台上,所述样品容纳座用于放置样品溶液,所述制冷机构设于所述样品容纳座的下方,
4、所述制冷机构和所述样品容纳座之间设有磁力机构,所述磁力机构被设置为能相对所述样品容纳座上下移动,所述磁力机构被设置为能吸引所述样品溶液内的磁珠。
5、在本技术方案中,样品容纳座的设计使得样品溶液能够方便地放置在载物台上,提供了良好的样品固定和支撑功能。制冷机构位于样品容纳座的下方,可以对样品进行制冷,确保样品在适当的温度下进行处理或储存。磁力机构的设置使得装置可以对样品溶液内的磁珠进行吸引,方便与样品液体进行分离。当需要吸附样品中的磁珠时,磁力机构可以相对于样品容纳座上下移动,这种吸附操作可以方便地实现磁珠的分离、聚集或其他处理需求。而当不需要吸附磁珠时,磁力机构可以移动到远离样品容纳座的位置,使得磁珠不再受到磁力的影响,从而停止吸附。这样的操作灵活性使得可以根据实验流程或处理步骤的需要来控制磁珠的吸附状态,提高操作的自由度和可控性。
6、较佳地,所述样品放置装置还包括升降机构,所述升降机构包括固定架、支撑件,所述固定架上设有导柱,所述支撑件与所述导柱滑动配合,所述磁力机构设置在所述支撑件上;所述升降机构还包括电机和螺杆,所述电机与所述螺杆传动连接,所述支撑件上设有与所述螺杆螺纹连接的丝杆滑套部;
7、所述螺杆和所述导柱的轴线平行,且沿所述磁力机构的移动方向延伸。
8、在本技术方案中,升降机构能够实现对支撑件和磁力机构的精确定位和控制。电机的旋转驱动螺杆转动,从而使得支撑件上下移动,实现对磁力机构的升降操作。
9、较佳地,所述螺杆与所述电机的输出轴通过传动带传动连接。
10、在本技术方案中,在所述样品放置装置中,螺杆与电机的输出轴之间通过传动带进行传动连接。这种传动连接方式可以使用传动带(例如皮带、齿形带等)将电机的旋转运动传递到螺杆上。螺杆通过传动带与电机的输出轴相连,使得电机能够将转动力矩传递给螺杆。可以有效地将电机的动力传递到螺杆上,实现对支撑件和磁力机构的升降运动控制。
11、较佳地,所述固定架包括上框架和下框架,所述上框架和所述下框架之间通过多个所述导柱固定连接,所述支撑件上设有与多个所述导柱一一对应配合滑动的滑套座。
12、在本技术方案中,通过导柱和滑套座的组合,可以实现样品容纳座和磁力机构的可靠支撑和精确升降运动。满足不同实验需求或处理阶段的要求。
13、较佳地,所述磁力机构包括导热板体和磁铁,所述磁铁设于所述导热板体的上表面。
14、在本技术方案中,磁铁被安装在导热板体的上表面,与导热板体紧密结合。磁铁在导热板体上表面的位置可以根据需要进行调整和固定。通过磁铁的设置,磁力机构可以在导热板体上产生磁场,从而实现对样品溶液中的磁珠的吸引和操控。
15、较佳地,所述导热板体为铜板。铜板的导热性能有助于保持磁力机构和样品溶液的稳定温度,提高装置的热平衡性。
16、较佳地,所述制冷机构安装在所述导热板体的下表面。
17、在本技术方案中,通过将制冷机构安装在导热板体的下表面,样品放置装置可以实现对样品溶液的快速和均匀冷却。导热板体的导热性能有助于传导制冷机构产生的冷却效果,使得样品容纳座能够在较短的时间内达到所需的低温。
18、较佳地,所述制冷机构为半导体制冷机,所述半导体制冷机的制冷面与所述导热板体的下表面贴合。
19、在本技术方案中,通过采用半导体制冷机并使其制冷面与导热板体的下表面贴合,样品放置装置可以实现高效、精确的样品冷却。
20、较佳地,所述样品放置装置还包括散热器,所述散热器设于所述半导体制冷机的制热面一侧。
21、在本技术方案中,安装散热器在半导体制冷机的制热面一侧,可以有效地将制热过程中产生的热量转移到散热器,并加速热量的散发。
22、较佳地,所述散热器为翅片结构,所述散热器与所述半导体制冷机的制热面贴合。
23、在本技术方案中,散热器的翅片结构能够增加热量散发的表面积,提高散热效率,并加速热量从半导体制冷机到周围环境的传导。
24、较佳地,所述样品放置装置还包括风扇,所述风扇设于所述散热器远离所述半导体制冷机的一侧,所述风扇的出风侧与所述散热器的翅片相对。
25、在本技术方案中,通过设置风扇并将其安装在散热器远离半导体制冷机的一侧,样品放置装置可以进一步提升散热效果。风扇产生的气流加速热量与周围空气的交换,有助于将热量迅速带走,并为散热器提供新的冷空气,提高整体的散热效率。这样的设计可以增强装置的散热能力,保持样品放置装置的稳定性,并确保样品处理过程中的温度控制和稳定性。
26、较佳地,所述样品放置装置还包括隔热件,所述隔热件上设有缺口,所述半导体制冷机设置于所述缺口内,所述半导体制冷机的外周侧与所述缺口的内周侧贴合。
27、在本技术方案中,在样品放置装置中设置隔热件,用于隔离半导体制冷机的热量。半导体制冷机的外周侧与缺口的内周侧贴合,形成紧密的接触,减少热量的泄漏。隔热件的存在能够有效隔离制冷机的热量传导,防止热量传递到其他部分,提高制冷效果和能源利用率。
28、较佳地,所述固定架上设有限位件,所述限位件具有沿所述螺杆的轴线方向延伸的条形孔,所述支撑件上设有限位柱,所述限位柱穿过所述条形孔并能沿所述条形孔的延伸方向移动。
29、在本技术方案中,在样品放置装置的固定架上设置了限位件,用于限制支撑件的移动范围。通过限位柱与条形孔的配合,可以限制支撑件的移动范围,确保其在规定的活动范围内移动。
30、本实用新型还提供一种提取仪,包括如上所述的样品放置装置。
31、本实用新型的积极进步效果在于:样品容纳座的设计使得样品溶液能够方便地放置在载物台上,提供了良好的样品固定和支撑功能。制冷机构位于样品容纳座的下方,可以对样品进行制冷,确保样品在适当的温度下进行处理或储存。磁力机构的设置使得装置可以对样品溶液内的磁珠进行吸引,方便与样品液体进行分离。当需要吸附样品中的磁珠时,磁力机构可以相对于样品容纳座上下移动,这种吸附操作可以方便地实现磁珠的分离、聚集或其他处理需求。而当不需要吸附磁珠时,磁力机构可以移动到远离样品容纳座的位置,使得磁珠不再受到磁力的影响,从而停止吸附。这样的操作灵活性使得可以根据实验流程或处理步骤的需要来控制磁珠的吸附状态,提高操作的自由度和可控性。