1.一种微流控检测系统的控制方法,所述微流控检测系统包括微流控生物芯片、样本液驱动装置和检测机构,所述微流控生物芯片具有用于接收样本液的进样口、与所述样本液驱动装置连通的连通端口、以及形成在所述微流控生物芯片内部的检测池,所述进样口、所述检测池、以及所述连通端口依次连通;所述微流控生物芯片还具有连接在所述检测池和所述进样口之间的反应池,所述进样口、所述反应池、所述检测池和所述连通端口通过微通道依次连通;其中,所述控制方法包括:在所述进样口与样本液接触的状态下启动所述样本液驱动装置,以通过所述样本液驱动装置驱动样本液流入所述反应池;判断所述反应池内的样本液的量是否达到预设样本液容积值;若是,控制所述样本液驱动装置周期性地反复执行第二推吸液操作,直至所述第二推吸液操作执行的次数达到第二预设次数;其中,所述第二推吸液操作包括用于促使样本液向朝向所述进样口的方向流动的第二推液动作和用于促使样本液朝向所述反应池的方向流动的第二吸液动作;通过所述样本液驱动装置驱动样本液流入所述检测池内;通过所述检测机构对所述检测池进行检测,并控制所述样本液驱动装置周期性地反复执行第一推吸液操作,所述第一推吸液操作包括用于促使样本液向朝向所述进样口的方向流出的第一推液动作和用于促使样本液朝向所述检测池的方向流入的第一吸液动作;判断所述反应池内的样本液的量是否达到预设样本液容积值的步骤包括:判断是否接收到用于指示所述样本液驱动装置的活塞运动至预设位置的触发信号;所述样本液驱动装置的活塞的位移量与进入所述微流控生物芯片中的所述样本液的量正向相关;若是,则判定所述反应池内的样本液的量达到预设样本液容积值。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其中,在驱动样本液流入所述反应池之后、且在控制所述样本液驱动装置周期性地反复执行第二推吸液操作之前,所述控制方法还包括:将所述微流控生物芯片切换至使其进样口与样本液分离的状态;和控制所述样本液驱动装置执行用于促使样本液朝向所述反应池的方向流动的第三吸液动作,以使得处于连接在所述反应池和所述进样口之间的微流道内的至少部分样本液流入所述反应池,从而在该微流道内形成预设空间余量,用于容纳所述样本液驱动装置执行所述第二推液动作时推出的样本液。
3.根据权利要求1所述的控制方法,其中,所述检测机构包括分别设置在所述检测池的两个相对的侧部的光源和光敏元件;其中,通过所述检测机构对所述检测池进行检测的步骤包括:启动所述光源,使得所述光源发出的光线照射至所述检测池;通过所述光敏元件获取用于表示透过所述检测池的光线强度的光强信号;根据所述光强信号计算样本液的预设检测参数。
4.根据权利要求3所述的控制方法,其中,在获取所述光强信号之后、且在根据所述光强信号计算样本液的预设检测参数之前,所述控制方法还包括:判断所述光强信号是否稳定;若所述光强信号稳定,则停止所述样本液驱动装置的第一推吸液操作,并根据所述光强信号计算样本液的预设检测参数;若所述光强信号不稳定,则判断所述样本液驱动装置执行的第一推吸液操作的次数是否达到第一预设次数;若是,则停止所述第一推吸液操作,并发出用于表示本次检测失败或失效的提示信息。
5.根据权利要求3所述的控制方法,还包括:在接收到用于指示启动所述微流控检测系统的检测功能的触发信号后,启动所述微流控检测系统的加热模块,通过所述加热模块对所述检测池进行加热;周期性地或实时地获取所述检测池的温度;在所述检测池的温度高于预设温度上限值时停止所述加热模块,在所述检测池内的温度低于预设温度下限值是重新启动所述加热模块。
6.根据权利要求5所述的控制方法,其中,在停止所述样本液驱动装置的第一推吸液操作后,所述控制方法还包括:关闭所述光源,停止所述加热模块。
7.根据权利要求1所述的控制方法,其中,在同一次所述第一推吸液操作中,所述样本液驱动装置执行所述第一推液动作所推出的样本液的量与其执行所述第一吸液动作所吸入的样本液的量相同;且在同一次所述第二推吸液操作中,所述样本液驱动装置执行所述第二推液动作所推出的样本液的量与其执行所述第二吸液动作所吸入的样本液的量相同。
8.根据权利要求1所述的控制方法,其中,控制所述样本液驱动装置周期性地反复执行第一推吸液操作包括:控制所述样本液驱动装置执行所述第一推液动作,以将预设量的样本液推出所述检测池;等待第一预设时长后控制所述样本液驱动装置执行所述第一吸液动作,以使得被推出所述检测池的样本液流回所述检测池;等待第二预设时长后再次控制所述样本液驱动装置执行所述第一推液动作,如此反复。
9.一种微流控检测系统,所述微流控检测系统按照权利要求1-8任一所述的控制方法运行。
10.一种冰箱,包括按照权利要求1-8任一所述的控制方法运行的微流控检测系统。