Portable microfluidic chip paper physiological index detector and detection method based on the invention, comprises the tested samples and physiological indexes of microfluidic chip, paper voltage follower module, voltage amplifier module, A/D conversion module, microcontroller module, microcontroller module is respectively connected with the keyboard module, display module, voice module connection and effectively solved using microfluidic chip paper to detect physiological indicators to measurement error problems. The invention is ingenious, user-friendly design and portability, to detect the concentration of uric acid by microfluidic chip paper model, the potential signal generated by the biochemical reaction after a voltage follower and voltage amplified by the AD converted to digital electric signal into the microcontroller intelligent analysis and processing of STM32 series, the detection results can be quickly obtained and displayed on the screen, and the system will prompt the relative concentration of health standard is high, low or normal reliable measurement results, with the market development potential.
【技术实现步骤摘要】
基于微流控纸芯片的便携式生理指标检测仪及其检测方法
本专利技术涉及生物科学与医学工程领域,特别是基于微流控纸芯片的便携式生理指标检测仪及其检测方法。
技术介绍
微流控纸芯片技术是把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上,自动完成分析的全过程,即微流控纸芯片是一类特殊的电化学生物传感器。电化学生物传感器一般以导电离子为基础介质,将目标生理信号转化为电流、电位等电信号或物理信号,由于价格低廉、抗环境干扰能力强、操作简便,电化学生物检测如今有很大的发展前景。在电化学传感器的设计中,根据测量信号的不同可分为电流型、电导型、电位型传感器,由于电位型传感器简单易实现,我们选择电位测量法。电位测量的基本原理是氧化还原反应会产生电子对的转移,从而导致电极上的电位发生变化,通过电位大小来测量反应物的浓度。一般电极都具有离子选择性,根据电化学中的能斯特方程就能够求出相应的浓度。从能斯特方程式(2-1)中可知,温度不变的情况下,电极电位与反应物浓度的对数成线性关系,可以做出反应物浓度和电极电位的关系图,通过比对实现测量的目的。从实验结果来看,虽然能够满足使用需求,但手工制作的芯片仍然存在精度问题,这是由于芯片中酶的存储时间(30天内),存储条件(冷藏室2~4℃)上有一定要求,并且,每一张芯片中酶活性可能存在不同,导致测量误差。因此,本专利技术提供基于微流控纸芯片的便携式生理指标检测仪及其检测方法。
技术实现思路
针对上述情况,为克服现有技术之缺陷,本专利技术之目的就是提供基于微流控纸芯片的便携式生理指标检测仪及其检测方法,有效地 ...
【技术保护点】
基于微流控纸芯片的便携式生理指标检测仪及其检测方法,包括被测生理指标样品、微流控纸芯片、A/D转换模块、单片机模块、按键模块、显示模块、语音模块,所述被测生理指标样品、微流控纸芯片、A/D转换模块、单片机模块依次连接,单片机模块分别与按键模块、显示模块、语音模块连接,其特征在于,微流控纸芯片和A/D转换模块之间连接有电压跟随器模块、电压放大器模块,具体为微流控纸芯片连接电压跟随器模块,电压跟随器模块连接电压放大器模块,电压放大器模块连接A/D转换模块。
【技术特征摘要】
1.基于微流控纸芯片的便携式生理指标检测仪及其检测方法,包括被测生理指标样品、微流控纸芯片、A/D转换模块、单片机模块、按键模块、显示模块、语音模块,所述被测生理指标样品、微流控纸芯片、A/D转换模块、单片机模块依次连接,单片机模块分别与按键模块、显示模块、语音模块连接,其特征在于,微流控纸芯片和A/D转换模块之间连接有电压跟随器模块、电压放大器模块,具体为微流控纸芯片连接电压跟随器模块,电压跟随器模块连接电压放大器模块,电压放大器模块连接A/D转换模块。2.根据权利要求1所述的基于微流控纸芯片的便携式生理指标检测仪及其检测方法,其特征在于,所述电压跟随器模块包括运算放大器U1,运算放大器U1的引脚3分别连接微流控纸芯片产生的电化学信号和接地电阻R1的一端,运算放大器U1的引脚2连接运算放大器U1的引脚6,运算放大器U1的引脚7连接电源+5V,电容C2的一端和电解电容C5的正极连接电源+5V,电容C2的另一端和电解电容C5的负极连接地,运算放大器U1的引脚4连接电源-5V,电容C1的一端和电解电容C6的正极连接地,电容C1的另一端和电解电容C6的负极连接电源-5V。3.根据权利要求1所述的基于微流控纸芯片的便携式生理指标检测仪及其检测方法,其特征在于,所述电压放大器模块包括运算放大器U2,运算放大器U2的引脚3通过电阻R3连接运算放大器U1的引脚6,运算放大器U2的引脚2分别连接接地电阻R2的一端、电阻R4的一端,电阻R4的另一端分别连接运算放大器U2的引脚6、A/D转换模块的通道输入端,运算放大器U2的引脚7连接电源+5V,电容C4的一端和电解电容C7的正极连接电源+5V,电容C4的另一端和电解电容C7的负极...
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