Лазерный проточный анализатор

 

Лазерный проточный анализатор предназначен для исследования микрообъектов , находящихся в жидкой суспензии , и может быть использован в цитологии, иммунологии, бактериологии , биотехнике. В нем с целью повьшения точности идентификации микрообъектов излучение второго лазера, излучающего в красной области спектра , фокусируется в широкий пучок в плоскости проточной кюветы и рас-, пространяется ортогонально направлению распространения излучения первого лазера, излучающего в сине-зеленой области спектра и формирующего узкий ленточный пучок в плоскости измерительной кюветы. Устройство содержит также каналы измерения рассеянного , прошедшего и флюоресцентного излучений по ходу лучей первого лазера , рассеянного и флюоресцентного излучений в ортогональном направлении , прошедшего и рассеянного излучений в направлении распространения лучей второго лазера. 1 ил. (Л

СО)ОЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) (11) А1 (51) 4 G 01 N 21 64

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3687162/24-25 (22) 09. 01. 84 (46) 28.02.87 ° Бюл. 8 8 (72) В.Л.Исаков, В.В.Матвеев и А.А.Павлихин . (53) 543.426(088.8) (56) Myrphy- R.F., Daban J.-R., Can tor С.R. Р1оч cytofluorometric analysis of the nuclear division cycle

of Physarum po1ycephalm plasmodia, "Cytometry", v.2, 1981, 11 1,р.26-30. (54) ЛАЗЕРНЬЕ ПРОТОЧНЬЙ АНАЛИЗАТОР (57) Лазерный проточный анализатор предназначен для йсследования микрообъектов, находящихся в жидкой суспензия, и может быть использован в цитологии, иммунологии, бактериологии, биотехнике. В нем с целью повьппения точности идентификации микрообъектов излучение второго лазера, излучающего в красной области спектра, фокусируется в широкий пучок в плоскости проточной кюветы и рас-. пространяется ортогонально направлению распространения излучения первого лазера, излучающего в сине-зеленой области спектра и формирующего узкий ленточный пучок в плоскости измерительной кюветы. Устройство содержит также каналы измерения рассеянного, прошедшего и флюоресцентного излучений по ходу лучей первого лазера, рассеянного и флюоресцентного излучений в ортогональном направ- р ф ленни, прошедшего и рассеянного излучений в направлении распространения лучей второго лазера. 1 нл.

1293586

Изобретение относится к медицинской и микробиологической технике и может быть использовано в цитологии, иммунологии, бактериологии и биотехнике. 5

Цель изобретения " повышение точности идентификации микрообъектов.

На чертеже схематически изображен лазерный проточный анализатор.

Лазерный проточный анализатор содержит первый лазер 1, излучающий в сине-зеленой области спектра, например аргоновый, второй лазер 2, излучающий в красной области спектра, например гелий-неоновый, длиннофокусную линзу 3, зеркало 4, цилиндрические линзы 5 и 6, проточную кювету 7, конденсорные линзы 8 и

9, зеркальный светоделитель 10, интерференционные светофильтры 11 — 16, нейтральные светофильтры 17 " 24, фотоприемники 25 — 33, плоское зеркало 34.

Устройство работает следующим образом.

Излучение первого лазера 1 при помощи объектива, состоящего иэ цилиндрических линз 5 и 6, фокусируется 30 на струю жидкости с исследуемыми микрообъектами, сформированную в проточной кювете 7, в виде узкой строки, ширина которой меньше размеров микрообъектов. Излучение второго лазера 2 при помощи длиннофокусной линзы 3 также фокусируется на струю жидкости в проточной кювете 7, но ширина этого пучка больше размеров микрообъектов. Конденсорная линза 40

8 фокусирует излучение, вышедшее из проточной кюветы 7 в прямом направлении на фотоприемниках 25 — 28, при этом зеркальный светоделитель 10 направляет непоглощенное излучение 45 первого лазера 1 на фотоприемник

28. Интерференционные светофильтры разделяют излучение на три компоненты: рассеянное в прямом направлении излучение первого лазера 1, флюорес- 50 центное излучение микрообъектов в красной области спектра, флюоресцентное излучение в зеленой области спектра, которые направляются на соответствующие фотоприемники 25 — ?7, конденсорная линза 9 фокусирует рас сеянное под углом 90 излучение пер- вого лазера 1, флюоресцентное излучение в красной области спектра, флюоресцентное излучение в зеленой области спектра на фотоприемниках

29-31.

Разделение этих излучений по спектру осуществляется с помощью интерференционных светофильтров 14-16 соответственно.

Прямое частично прошедшее излучение второго лазера 2 отражается плоским зеркалом 34 и измеряется фотоприемником 32. Рассеянное в прямом направлении излучение второго лазера 2 измеряется фотоприемниками 33, установленными под различными углами к оптической оси.

Нейтральные светофильтры 17 — 24 используются при необходимости для согласования динамического диапазона фотоприемников с диапазоном интенсивностей измеряемых потоков излучения.

Формула изобретения

Лазерный I,ðîòo÷íûé анализатор, содержащий первый лазер, излучающий в сине-зеленой области спектра, второй лазер, излучающий в красной области спектра, проточную кювету, объектив иэ цилиндрических линз, фор мирующий узкий ленточный пучок света в плоскости проточной кюветы, первый канал измерения рассеянного,прошедшего и флюоресцентиого излучений по ходу лучей первого лазера, второй канал измерения рассеянного и флюоресцентного излучений в направлении, перпендикулярном направлению распространения луча первого лазера, третий канал измерения рассеянного излучения второго лазера, расположенный за проточной кюветой в направлении распространения этого излучения, о т— л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности идентификации микрообъектов, в устройство введены нлиннофокусная линза, установленная в ходе луча второго лазера, формирующая широкий пучок в плоскости проточной кюветы, плоское зеркало, расположенное на оси второго измерительного канала и направляющее излучение второго лазера на проточуню кювету перпендикулярно направлению распространения излучения первого лазера, на оси третьего измерительного канала установлено плоское зеркало под углом 45 к оси и дополнительный фотоприемник, установленный в ходе лучей, отраженных от плоского зеркала.

1293586

Составитель И,Гапоненко

Редактор Е.Копча Техред H.Коданич Корректор М.Самборская

Заказ 377/46 Тираж 777 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г.ужгород, ул.Проектная,4

Лазерный проточный анализатор Лазерный проточный анализатор Лазерный проточный анализатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитической химии, преимущественно к микроанализу , и может быть использовано при определении микросодержаний фторид-ионов

Изобретение относится к области аналитической химии, может быть использовано при анализе промышленных объектов, включающих люминофорно чистые оксиды редкоземельных элементов , на содержание в них микроприме- ,си тербия и позволяет снизить предел обнаружения

Изобретение относится к дистанционным способам лазерной спектроскопии

Изобретение относится к лю14инесцентному анализу и служит для измерений люминесцентшх характеристик веществ при возбуя ;ении в ультрафиолетовой области спектра

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к способу определения ацетилсалициловой кислоты в лекарственных формах и биологических жидкостях

Изобретение относится к области технической физики, а именно, к аналитической микрофлуориметрии

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и предназначено для статистической регистрации распределений моментов наступления событий различных физическихпроцессов , вызываемых периодическими импульсами возбуждения

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к способам определения концентрации ароматических углеводородов

Изобретение относится к экспериментальным методам ядерной физики и может быть использовано при решении различных задач технической физики
Изобретение относится к экспериментальным методам физики и может быть использовано при создании систем маркировки и идентификации контролируемых объектов

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к качественному и количественному определению нитропроизводных полициклических ароматических углеводородов (нитро-ПАУ) в сложных смесях и растворах

Изобретение относится к установке контроля для отбора проб и определения наличия некоторых веществ, например остатков загрязнений в емкостях, например, в стеклянных или пластмассовых бутылках

Изобретение относится к медицине, а точнее к области бесконтактной клинической диагностики злокачественных новообразований и области их локализации in vivo в живом организме на основе флуоресценции эндогенных порфиринов

Изобретение относится к области измерительной техники

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к спектрофотометрическим приборам для контроля (диагностики) состояния биологической ткани

Изобретение относится к биотехнологии

Изобретение относится к аналитической химии
Наверх