本发明涉及一种收集液体样本的装置,尤其是快速诊断领域内的收集和检测液体样本中被分析物质的装置,例如尿液、唾液收集和检测装置。
背景技术:
1、以下的背景技术介绍仅仅是一些背景常识的介绍,不会对本发明构成任何限制。
2、目前,用于检测样本中是否含有被分析物质的检测装置,被大量用于医院或者家中,这些应用于快速诊断的检测装置包含一种或多种检测试剂条,比如早孕检测,毒品滥用检测等等。这种快速诊断的检测装置非常便利,可以在一分钟,或者至多十分钟左右在检测试剂条上得到检测结果。
3、在传统的检测中,特别是希望微量的样本可以获得准确的检测,这样不用刻意追求样本的体积或者数量,而仅仅用小量的样本就完成一个或者多个指标的检测。例如在美国专利申请us14/383,149中公开了一个微量样品,可以获得样品并与测试装置配合,但是该装置需要额外的缓冲液来冲洗收集器上的微量样品,而且,该微量样品直接与标记物质接触,这样让该微量取样器与标记区域接触,影响标记物质的化学性能。在ep2507632b1中也描述了取样器,然后依靠一个额外的按压结构来按压取样器,虽然有所改进,但是,操作并不简单,首先把样品取样器插入到一个区域,然后再通过额外的步骤压缩收集器,这相当于两个步骤,而且收集器都是额外存放的,仍然存在一些缺陷。
4、针对上述一些技术问题,故需要对其进行改进,提供另外的途径解决现有传统技术的不足,特别是毒品自我检测装置或者方法,特别是微量样本的收集以及检测。
技术实现思路
1、一方面,本发明提供一种检测装置,该装置包括:检测腔;所述的检测腔被用来接收测试元件;所述的测试元件被设定用来测试液体样本中的被分析物质;其中,所述的装置还包收集器,所述的收集器包括吸收元件,吸收元件用于吸收液体样本,其中,检测装置上具有收容腔,该收容腔被设置用于收容所述收集器上的吸收元件。让收集器与检测装置作为一个整体,减少包装成本。
2、在一些方式中,检测腔中含有测试元件,所述的测试元件包括样本施加区域,以及位于样本施加区域下游的标记区域,以及位于标记区域下游的测试或者检测区域。
3、在一些方式中,收容收集器的吸收元件的收容腔可以位于检测装上的收容区域中或者收容区域上,所述的收容腔包括测试元件的样本施加区域。在一些方式中,样本施加区域位于收容腔的底部。
4、在一些方式中,所述的收集器的吸收元件在收容腔收容腔具有第一状态与第二状态,当收集器的吸收元件处于第一状态的时候,吸收元件不与样本施加区域接触。在一些方式中,该收容腔用于收容吸收元件。在一些方式中,当收集器的吸收元件处于第一状态的时候,吸收元件上不含有液体样本或者不吸收有液体样本。可选择性地,收集器的吸收元件在没有检测的时候,吸收元件不直接与样本施加区域接触,当需要检测的时候,吸收元件吸收有液体样本,当吸收有液体样本的吸收元件再次位于收容腔后,启动测试化验,例如吸收元件被压缩,释放液体到样本施加区域上,从而启动测试。在一些方式中,吸收元件再次在收容腔的时候或处于第二状态的时候,吸收元件吸收有液体样本,进入收容腔的过程中,吸收元件被压缩,从而从吸收元件上释放液体到样本施加区域,从而自动启动测试。这种自动压缩是吸收元件在进入到收容腔的过程中,吸收元件与收容腔相互作用,该相互作用产生的力让吸收元件被压缩,从而释放液体样本到样本施加区域。这里的相互作用产生的力可以是压力,也可以是挤压力,直接或者间接的施加给吸收元件,从而让吸收元件受到该力,例如压力或者挤压力而被压缩,也可以叫做“让吸收元件压缩的力”。所谓的压缩是指吸收元件在自然状态下,受到了压力而收缩,体积缩小的力。在一些方式中,吸收元件需要在从收容腔的第一状态下,离开收容腔,然后收集液体样本,收集液体样本后再次进入到收容腔,处于第二状态,在进入第二状态的过程中,吸收元件被压缩。
5、在一些方式中,当收集器的吸收元件处于第二状态的时候,吸收元件与样本施加区域直接接触。此时,吸收元件上具有液体样本。在一些方式中,当吸收元件处于第二状态的时候,吸收元件与收容腔域相互作用,从而让吸收元件被压缩。这种相互作用是吸收元件被设置或者放置在收容腔的时候,吸收元件与收容腔相互配合、适应、或者相互作用而产生一个力,该力促使吸收元件能够被压缩。在一些方式中,带有吸收元件的载体与收容腔相互配合,适应,或者相互作用而产生一个力,从而让吸收元件被压缩,从而从吸收元件上释放液体样本,例如被载体元件压缩,或者,让吸收元件处于样本施加区域与载体之间,从而相互作用产生一个力让吸收元件被压缩。在这种方式中,吸收元件可以直接固定在载体上,例如塑料的刚性的载体。所以,这些的吸收元件是可以被压缩的材料制备,该材料也是可以是吸水性的,能够吸收水而让水停留在吸收元件上,当吸收元件被压缩的时候,水或者液体样本能够被挤压出来。如上所揭示,所谓的压缩就是体积缩小,体积的缩小而能够释放液体出来。在一些方式中,吸收元件被负载在一个载体上,该载体上具有一个插入结构,而在收容腔上具有一个接收结构,例如插入孔,当载体上的插入结构插入到收容腔上的接收结构中,部分吸收元件与样本施加区域接触,在插入的过程中,吸收元件能够被压缩到。这里相互作用是载体上的插入结构与收容腔的接收结构就相互作用而完成的而产生一个力。
6、在一些方式中,当插入结构插入到接收结构中的时候,之后,整个吸收元件覆盖在样本施加区域上,从而在该过程中,吸收元件被压缩,释放部分液体样本到样本施加区域上。在一些方式中,所述的带有吸收元件的载体是倾斜的方式插入到接收结构中,然后再让载体与第一接收区域平行并位于收容腔内,这样吸收元件从倾斜的方式(部分接触)变化到覆盖在收容腔上,吸收元件由于距离的减少(相对于收容腔底部或者位于底部上的样本施加区域)而被压缩。或者,带有吸收元件的载体以倾斜的方式进入到收容腔上,载体部分进入到收容腔,或者部分接触收容腔内的样本施加区域,然后载体再全部覆盖在收容腔内,或者全部与收容腔内的样本施加区域接触。吸收元件被负载在载体上的一个方式就是粘接在载体上。采用这样的方式,是在吸收元件被设置到进入收容腔的时候,吸收元件就被压缩,向位于收容腔的样本施加区域释放液体样本,减少的额外的操作。在一些方式中,载体与收容腔的相互作用也可以是,载体一旦被插入到收容腔中的时候,让载体与收容腔处于固定的位置的时候,载体上的吸收元件就被压缩。查过入的过程可以是让载体处于收容腔的位置是固定的,同时,插入后,让载体覆盖整个收容腔,在覆盖的过程中,插入的位置固定不动,而载体则属于类杠杆的作用,让载体覆盖在收容腔内,在覆盖的过程中,载体上的吸收元件自然被压缩,这样方便释放液体样本。收容腔内的样本施加区域处于固定的位置,施加区域虽然是玻璃纤维等吸水性材料,但是被压缩性很小,而吸收元件上的载体是塑料刚性的,也不能不给压缩,而吸收元件可被压缩的能力大比刚性的载体大,也比施加区域的才大,当让吸收元件处于载体与样本施加区域之间,载体施加压力给吸收元件,在样本施加区域与载体的配合下,让吸收元件被压缩,释放液体样本到施加区域上。这里的“压缩能力”是指在收到同样的力的情况,体积缩小的程度越大,则说明压缩的能力越大。
7、在一些方式中,所述的载体连接一个手柄,该手柄被检测装置上的入坞区收容,所述的入坞区位于收容腔的上游。在一些方式中,当吸收元件离开收容腔的时候,所述的手柄也一起离开入坞区域内,手柄是被手握住,然后让吸收元件进入到口腔中收集唾液,或者,先让手柄离开入坞区域,然后带动吸收元件离开收容腔,例如带动载体离开收容腔,从而让吸收元件也一起离开收容腔。当吸收元件进入到收容腔的时候,手柄也一同进入到入坞区域内并固定在入坞区域,或者,让带有吸收元件的载体先进入到收容腔后,然后再让让手柄靠近入坞区,从而让手柄也进入到入坞区并固定在入坞区内。载体上负载有吸收元件,在倾斜的进入到收容腔中,然后手柄也进入到入坞中,自然让带有吸收元件的载体覆盖在收容腔中,特别的,覆盖在收容腔底部,或者覆盖在位于收容腔底部的测试元件的样本施加区域上,从而手柄的作用也是给与载体一个压力,收容腔底部上的样本是施加区域(例如构成样本施加区域的玻璃纤维)与载体相互一个挤压力,自然就会施加给吸收元件,从而压缩吸收元件,释放液体。当然,这个时候,载体与收容腔借助接触一个结构处于位置横向固定(相对于检测装置的纵向左右位置),而与载体连接的手柄从远离入坞区域到进入到入坞区域的过程中,类似载体上某一个点作为一个支点,而载体与收容腔固定的点作为活动的点(载体在收容腔内靠近收容腔底部的过程),而手柄则是施加压力的点,从而通过手柄的施加压力,带动支点逐渐在收容腔内靠近底部,从而对载体上的吸收元件被施加压力,从而让载体施加给吸收元件的压力,从而吸收元件就能够被压缩,释放液体。也就是可以这样理解,收集器上的载体,以及载体上的吸收元件,以及与载体固定连接的手柄在让载体进入到收容腔的过程中,同时给吸收元件施加压力,让吸收元件的体积变小,释放吸收元件上的液体样本。这个过程虽然比较快,但是同时也给与吸收元件压力,让吸收元件被压缩而释放液体样本,从而启动检测。
8、在一些方式中,当收集器的吸收元件处于第一状态的时候,收集器没有吸收有液体样本,同时,也不直接与样本施加区域接触。在一些方式中,在该状态下,所述的吸收元件被一个盖体所保护,所述的盖体位于所述的收容腔中。这样,由于盖体保护了吸收元件而隔离了吸收元件与样本施加区域的接触,吸收元件就不能直接接触样本施加区域。当需要收集液体的时候,吸收元件从盖体上取出,然后与液体样本接触,从而让吸收元件吸收液体样本。收集有液体后,再次让吸收元件进入到收容腔中,从而按照上述的方法启动测试。
9、在一些方式中,载体是透明的,在载体上具有一个凹槽,凹槽里具有一个显色条,该显色条与吸收元件流体连通,用于显示吸收元件是否收集有足量的液体样本。在一些方式中,所述的载体是一个平面,在所述的平面上粘接有该吸收元件,而该显色条与吸收元件直接接触。在一些方式中,所述的整个显色条覆盖在吸收元件的表面。在一些方式中,所述的载体上具有有插入结构。在一些方式中,载体上具有插槽插入结构,该插入结构能够插入到收容腔的插槽中或者插孔中。可以理解,插入槽结构在有盖体保护的时候或者吸收元件位于盖体中的时候,该插入结构是不能插入到收容腔的插槽中,当吸收元件吸收有液体样本,需要启动检测的时候,该插入结构能够插入到插槽中,并启动检测,此时盖体脱离了载体。
10、在一些方式中,插入结构是倾斜的方式插入到插槽中,此时,部分吸收元件可能接触了测试元件的样本施加区域,但是,只有当带有吸收元件的载体全部进入到收容腔后,吸收元件也几乎全部进入到收容腔,这个时候,吸收元件覆盖在样本施加区域上。在一些方式中,让收集器的手柄进入到入坞区中,由于插入结构与插槽的结合,而手柄进入入坞区内固定,让倾斜的载体变成与收容腔底部平行并让吸收元件进入到收容腔中,或者让吸收元件以及载体全部覆盖在收容腔的底部上,此时,吸收元件被压缩从而释放部分液体到样本施加区域上。以上吸收元件被压缩都是收集器自身与收容腔的结合而让载体施加给吸收元件的压力,而没有借助外部的力量。也就是说,是收集器离开检测装置收集有液体样本后,再次回归到测试装置上的本身操作,自然让吸收元件被压缩,释放液体到收容腔底部上的样本施加区域上启动检测。
11、为了保证吸收元件在收容腔上被持续压缩并持续释放液体样本,需要持续施加一个压力给吸收元件,这个施加给吸收元件的压力称之为外部的力量。所以,在一些方式中,所述的检测装置上包括一个按压元件,该按压元件可以给带有吸收元件的载体施加压力,让按压元件与吸收元件以及样本施加区域处于一个竖直的排列中。在一些方式中,所述的按压元件是可以在测试装置上滑动,能够滑动到收容腔上并覆盖收容腔上,从而给位于收容腔内的吸收元件施加压力。在一些方式中,按压元件在初始位置是位于读取测试结果的窗口区域上,而窗口区域位于样本施加区域的上游,或者,窗口区域位于收容腔的上游,这样,按压元件一开始是覆盖在窗口区域,当需要检测的时候,按压元件滑动到收容腔上,从而继续给吸收元件施加一个继续压力。这样,按压元件在窗口区域上,也保护了窗口区域,避免吸收元件进入到窗口区域上而错误操作。这是因为窗口区域与收容腔是处于位置靠近相邻的区域,当操作者从收容腔上取下收集器收集样本后,如果没有按压元件保护窗口或者覆盖在窗口区域上,操作者很容易把吸收元件插入到窗口区域内,这样就损坏了窗口区域内的检测区域,不能正常完成检测。而按压元件滑动到收容腔上给吸收元件施加压力,而暴露出窗口区域,此时可以通过窗口区域读取测试结果,此时滑动元件位于收容腔上的施加给载体一个持续的压力。
12、所以,在一些方式中,当吸收元件处于第一状态的时候,所述的按压元件不在吸收元件的上方或者不在收容腔上,或者,在一些方式中,所述的按压元件位于检测装置的读取测试结果的窗口区域上,此时吸收元件处于第一不含有液体样本的状态。当吸收元件位于第二状态的时候,此时载体给予吸收元件一个压缩的力,这个时候,按压元件从窗口区域上滑动到下游的收容腔上,给予载体一个持续的压力。
13、在一些方式中,所述的装置包括上卡与下卡,所述的测试元件位于上卡与下卡之间,所述的上卡上设置收容腔与窗口区域,所述的收容腔暴露下卡上的部分测试元件,特别是暴露测试元件的样本施加区域,而窗口区域暴露测试元件的测试元件的测试区域。当吸收元件处于不含有液体样本的第一状态的时候,此时的吸收元件处于收容腔内并不直接接触样本施加区域,此时的按压元件覆盖在窗口区域上。在一些方式中,当吸收元件含有液体样本并进入收容腔中后,按压元件从第上游的窗口区域滑动到下游的收容腔上。
14、在一些方式中,样本施加区域下游是标记区域,所以,吸收元件并不与标记区域接触,而是与不含标记区域的样本施加区域接触。另外,样本施加区域上也不带有抗体或者抗原,仅仅是起到接收吸收元件释放的液体样本。在一些方式中,滑动元件上并不带有任何其它化学物质,仅仅是给予吸收元件一个持续的压力,或者通过施加给载体而让载体压缩吸收元件。标记物区域处于收容腔与读取测试结果的窗口区域之间或者被隐藏。
15、另一方面,本发明提供一种检测流体样本中被分析物质的方法,该方法包括:
16、提供一装置,该装置包括:检测腔,所述的检测腔被用来接收测试元件或者包括测试元件在内;所述的测试元件被设定用来测试液体样本中的被分析物质;样本收集器,所述的收集器上包括样本吸收元件,其中,检测装置上具有收容腔,该收容腔被设置用于收容所述的吸收元件;所述的吸收元件在收容腔内具有第一状态与第二状态;让收集器的吸收元件处于第一状态,让吸收元件不吸收有液体样本;让吸收元件处于第二状态,吸收元件吸收有液体样本。
17、在一些方式中,所述的收容腔内包括有测试元件的样本施加区域。
18、在一些方式中,让吸收元件离开收容腔,并让吸收元件吸收液体样本,然后让吸收元件进入到收容腔上并处于第二状态。
19、在一些方式中,当吸收元件处于第二状态的时候,给吸收元件施加压力,从而释放液体样本,或者,吸收元件处于第二状态的时候,吸收元件被压缩释放液体样本。在一些方式中,给吸收元件施加的压力是吸收元件进入到收容腔的时候,收集器自身与收容区的相互作用而施加给吸收元件压力。
20、在一些方式中,吸收元件被负载在一个载体上,让载体与收容腔配合,从而给吸收元件施加压力,或者给载体施加压力,从而让载体给吸收元件施加压力。这样就能压缩吸收元件。在一些方式中,收容腔内包括测试元件的样本施加区域,让吸收元件位于载体与样本施加区域之间,当载体与收容腔配合后,载体施加给吸收元件一个压力,从而压缩吸收元件。
21、在一些方式中,载体上包括一个插入结构,而收容腔包括与一个插槽结构,让插入结构插入到插槽结构中的时候,吸收元件被载体导入到收容腔中。在一些方式中,载体是倾斜的进入到收容腔中,然后是与收容腔里的测试元件的样本施加区域平行并让载体覆盖在样本施加区域上,从而,吸收元件覆盖在样本施加区域上,而载体给予吸收元件施加了压力,让吸收元件被压缩。
22、在一些方式中,与载体一体连接的一个手柄,所述的手柄是位于装置的入坞区域内,所述的入坞区位于吸收元件的收容腔的上游。让带有吸收元件的载体斜插入到收容腔的插槽中,让手柄也进入到入坞区域并固定在入坞区域,从而通过手柄施加给载体一个压力,从而挤压吸收元件。
23、在一些方式中,当手柄被固定在入坞区后,或者吸收元件位于收容腔后,滑动位于测试结果窗口上的按压元件到收容腔内上,持续施加给吸收元件压力,从而持续释放液体样本。
24、在一些方式中,让吸收元件处于第一状态,让吸收元件不能直接接触测试元件的样本施加区域。在一些方式中,让吸收元件位于一个盖体中,让所述的盖体位于收容腔内。在一些方式中,所述的让盖体阻止位于测试窗口的按压元件的滑动,例如向下游的收容腔的滑动。
25、在一些方式中,所述的收容腔包括测试元件的样本施加区域。在一些方式中,样本施加区域处于标记区域的上游,标记区域处于测试结果区域的上游。
26、在一些方式中,收容收集器手柄的入坞区域位于收容吸收元件的收容腔的上游,收容吸收元件的收容腔位于测试结果显示区域或者窗口的上游。
27、在一些方式中,所述的吸收元件位于一载体上,所述的载体上上包括与吸收元件流体连通的指示条,当吸收元件吸收液体样本的时候,指示条用于指示是否收集液体样本足够。一些方式中,让吸收元件深入到口中收集唾液样本。
28、本发明的另一个方面,本发明提供一种液体样本收集器,所述的收集器包括手柄以及与手柄连接的载体,在载体上固定有能够够被压缩的吸收元件,所述的吸收元件被设置用来吸收液体样本,其中,所述的载体上上包括一个指示吸收元件是否吸收足够液体样本的指示条,所述的指示条与吸收元件流体连通。在一个方式中,所述的指示条整体覆盖在吸收元件上。
29、在一些方式中,所述的载体是透明的,在负载有吸收元件的一面设置一个凹槽,所述的指示条在凹槽中,当吸收元件被负载在该面上的时候,所述的整个指示条覆盖在吸收元件上。在一些方式中,吸收元件具有正面与背面,一般载体的面上涂覆有胶水,吸收元件的背面通过胶水被粘接在载体上,而整个指示条覆盖在吸收元件的背面上。所述的指示条上包括遇水变颜色的试剂,如果不释然则无色。
30、在一些方式中,所述的带有吸收元件的载体位于一个盖体中。在一些方式中,所述的与手柄连接的为一个具有厚度的穿孔,所述的载体镶嵌在穿孔上,在载体的一面上粘接有吸收元件。在一些方式中,所述的载体上具有穿孔,所述的指示条穿过所述的吸收盘上的穿孔与吸收元件流体连通。在一些方式中,所述的载体的一面上具有凹槽,所述的指示条位于凹槽中,同时,吸收元件通过盖面被粘接在载体上。在一些方式中,而指示条遇到液体显示红色或者粉色,没有液体干的时候,为白色或者无色。在一些方式中,所述的载体是透明的。
31、在一些方式中,所述的吸收元件能够吸收的液体样本在0.1-5微升之间。在一些方式中,吸收元件是本技术人在先申请的发明专利ep22185144.7中的所描述的材料。
32、在上述所有的方式中,吸收元件被压缩的能力要大于测试元件的样本施加区域被压缩的能力,也就是说,在受到同样的压力下,吸收元件形变的程度大于样本施加区域的形变,例如收缩的程度,例如吸收元件收缩的距离大于或者远远大于样本施加区域收缩的距离。例如,吸收元件的长度为4-5毫米,而样本施加区域的厚度问2毫米,而受到相同的压力后,吸收元件被压缩到1毫米的厚度,而样本施加区域受到压力仍然保持在2毫米,或者1.80-1.90毫米左右,几乎没有被压缩。这可以称之为被压缩程度的一种体现。一般带有吸收元件的载体是刚性的不可压缩的,而样本施加区域也是吸水材料制作的,但是相对吸收元件,在受到同样的力量下,吸收元件被挤压的程度要远远大于样本施加区域的吸收材料。一般吸收元件是海绵,聚酯纤维、吸水材料是玻璃纤维或者滤纸,另外,样本施加区域是位于一个刚性的下卡上,这样当载体施加给吸收元件压力的时候,位于刚性下卡的测试元件的样本施加区域与吸收元件都位于载体与下卡之间,这样在反作用力下,吸收元件被压缩的能力大于样本施加区域的能力,这样,吸收元件就更容易被压缩,这样液体样本就被释放出来到吸收元件上。
33、有益效果
34、采用上述结构,可以实现液体样本中被分析物质的检测,特别适合口腔样本的取样,仅仅需要从收集器刮取口腔一下下,或者轻微刮一下,让吸收元件就可以吸收口腔内的唾液,取样简单,而且检测的时候,操作方便,而且可以实现自我测试或者专业结构进行poct的检测。
1.一种液体样本收集器,所述的收集器包括手柄以及与手柄连接的刚性载体,在所述的刚性载体上包括能够被压缩的吸收元件,所述的吸收元件被设置用来吸收液体样本,所述的载体上包括一个指示条,所述的指示条与吸收元件流体连通,所述的指示条被设置用于指示吸收元件是否收集足够的液体样本。
2.根据权利要求1所述收集器其中,所述的载体为透明的。
3.根据权利要求2所述收集器,其中,所述的载体位于窗体结构上,所述的载体上具有一个凹槽,所诉的指示条位于凹槽中并直接覆盖在吸收元件上。
4.根据权利要求3所述收集器,其中,所述的指示条全部覆盖在吸收元件的表面上。
5.根据权利要求4所述收集器,所述的收集器还包括插入元件,所述的插入元件位于载体上,被设置用于插入到检测装置的收容腔的插孔中。
6.根据权利要求5所述收集器,其中,所述指示条遇到液体湿润显示红色或者粉色,干燥的时候为无色或者白色。
7.一种检测流体样本中被分析物质的方法,该方法包括:
8.根据权利要求7所述的方法,
9.根据权利要求8所述的方法,其中,当吸收元件与样本施加区域接触的时候,收集器上的插入元件与收容腔的插孔相互作者用,所述的相互作用产生一压力,所述的压力让吸收元件被压缩并释放液体样本到样本施加区域上。
10.根据权利要求9所述的方法,其中,所述的收集器包括手柄以及与手柄连接的载体,所述的载体上负载所述的吸收元件,并且载体上包括所述的插入元件,让所述插入元件倾斜的插入到收容腔的插孔中,此时让手柄也呈倾斜的角度。
11.根据权利要求10所述的方法,让所述的收集器的手柄从倾斜的角度变换到与测试装置处于平行的位置,从而手柄的变化让载体覆盖在收容腔中,从而施加给载体一压力,所述的压力挤压吸收元件并释放出液体样本。
12.根据权利要求11所述的方法,所述的检测装置上还包括收容收集器手柄的入坞区域,当手柄与测试装置平行的时候,所述的手柄位于入坞区域内,所述的入坞区域位于收容腔的上游。
13.根据权利要求12所述的方法,其中,所述的测试装置还包括能够纵向滑动的的压力元件,所述的压力元件覆盖在检测装置的读取测试结果的窗口区域上,当吸收元件在收容腔中被压缩后,让压力元件从窗口区域上滑动到收容腔上,施加给吸收元件持续的压力。
14.根据权利要求13所述的方法,其中,吸收元件上还包括盖体,所述的盖位于收容腔中,从而让吸收元件不直接接触样本施加区域而处于所述的第一状态。
15.根据权利要求14所述的方法,其中,所述的吸收元件位于载体上,所述的载体上包括与吸收元件流体连通的指示条,当吸收元件吸收液体样本的时候,指示条用于指示是否收集液体样本足够。
16.根据权利要求14所述的方法,其中,让载体以及载体上的吸收元件位于所述的盖体中。
17.根据权利要求16所述的方法,其中,所述的液体样本为唾液样本,让吸收元件深入到口中收集唾液样本。
18.一种检测流体样本中被分析物质的装置,该装置包括:检测腔,所述的检测腔中包括测试元件;所述的测试元件被设定用来测试液体样本中的被分析物质;样本收集器,所述的收集器上包括用于吸收液体样本的吸收元件,其中,检测装置上具有收容腔,所述收容腔中包括所述的吸收元件,其中收容腔中包括测试元件的样本施加区域;吸收元件在收容腔中具有第一状态与第二状态;当吸收元件处于第一状态的时候,吸收元件不直接接触样本施加区域;当吸收元件处于第一状态的时候,吸收元件直接与样本施加区域接触。
19.根据权利要求18所述的装置,所述的装置上还包括对于吸收元件施加压力的压力元件,该压力元件与装置以铰链的方式连接,当吸收元件位于第一状态的时候,该压力元件覆盖在读取测试结果的窗口上。
20.根据权利要求19所述的装置,其中,当吸收元件位于第二状态的时候,压力元件翻转并扣在收容腔上,从而给予吸收元件压力。
21.根据权利要求19所述的装置,压力元件能够被全部陷入到收容腔体中,从而给予吸收元件压力。
