[發明專利]一種圓盤式多指標分析芯片無效
| 申請號: | 201310341778.4 | 申請日: | 2013-08-07 |
| 公開(公告)號: | CN103389371A | 公開(公告)日: | 2013-11-13 |
| 發明(設計)人: | 苑寶龍;葉嘉明 | 申請(專利權)人: | 蘇州揚清芯片科技有限公司 |
| 主分類號: | G01N33/50 | 分類號: | G01N33/50;G01N35/10 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 215000 *** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 圓盤 指標 分析 芯片 | ||
技術領域
本發明涉及一種圓盤式微流控芯片,特別是涉及一種標準化的圓盤式多指標分析芯片。
背景技術
近年來,微流控芯片作為一種新型的分析平臺,具有微型化、自動化、集成化、便捷和快速等優點,已經在生化醫療檢測、食品安全檢測、環境檢測等相關領域獲得了廣泛的應用。在現有的微流控芯片產品中,采用圓片狀芯片形式,利用微加工技術在其表面制備微結構和微通道用于分析,依靠離心力驅動樣品微流體,同時完成多個樣品檢測的離心式微流控芯片分析技術,在生化醫療檢測、食品安全檢測和環境檢測等領域展現了十分優異的分析性能和廣泛的應用前景。
發明內容
本發明提供一種圓盤式多指標分析芯片,其特征在于該圓盤式芯片是由一個公共進樣池和多個并行的通道及檢測池構成。
本發明所提出的一種圓盤式多指標分析芯片,所述的圓盤式芯片可以是由硅、玻璃、石英、高分子聚合物、金屬中的一種或多種材料加工而成,所述的加工方法包括光刻、軟刻蝕、干法刻蝕、濕法刻蝕、激光加工、CNC加工等。
本發明所提出的一種圓盤式多指標分析芯片,所述的圓盤式芯片的直徑為10~100毫米。
本發明所提出的一種圓盤式多指標分析芯片,所述的圓盤式芯片中的公共進樣池位于微流控芯片的中心,其溶劑大于所有通道及檢測池溶劑之和,以保證待測樣品溶液能夠完全充滿檢測池。
本發明所提出的一種圓盤式多指標分析芯片,所述的圓盤式芯片上并行的通道及檢測池的數目為12的倍數,例如12、24、36、48和60個,并行等距地分布于圓盤芯片的圓周邊緣。
本發明所提出的一種圓盤式多指標分析芯片,所述的圓盤式芯片上的檢測池內固定有化學試劑或生物探針,可以用于樣品溶液的化學或生物組分分析檢測。例如可以是固定有針對金屬離子檢測的化學傳感器,也可以是固定有針對蛋白質、核酸檢測的生物傳感器。
本發明所提出的一種圓盤式多指標分析芯片,所述的圓盤式芯片的工作原理為使用移液器、進樣泵、注射器等設備將一定體積的待測樣品溶液注入公共進樣池中,繼而借助離心設備或注射泵使樣品溶液分布于各個檢測池中,從而實現多指標分析。
本發明所提出一種標準化的圓盤式多指標分析芯片,操作方便,特別適合現場快速檢測的微全分析系統。
附圖說明
圖1.一種集成12個檢測池的圓盤式多指標分析芯片。A為圓盤式微流控芯片;B為微流體通道;C為帶有通氣孔的檢測池;D為帶有進樣孔的公共進樣池。
圖2.一種集成24個檢測池的圓盤式多指標分析芯片。其中,a為圓盤式芯片;b為檢測池;c為廢液池;d為微流體通道;e為進樣池。
圖3.本發明所提供的圓盤式多指標分析芯片的操作過程示意圖。
具體實施方案
下面的實施例將結合說明書附圖對本發明予以進一步的說明。
實施例1一種集成12個檢測池的圓盤式多指標分析芯片
一種集成12個檢測池的圓盤式多指標分析芯片如圖1所示,該芯片為PMMA注塑工藝制備而成,由一個公共的進樣池D、12個微流體通道和12個帶通氣孔的檢測池組成。12個檢測池均勻地分布于芯片的邊緣,分別由對應的微流體通道和進樣池相連接。其中,微流體通道的表面使用特氟龍進行疏水性修飾。
這種多指標分析芯片的操作過程如圖3所示,首先使用注射器或移液器等進樣裝置將待測樣品溶液從進樣孔中注入充滿公共進樣池;將該芯片上的離心機接頭和離心設備連接,在100~3000轉/分鐘的轉速下,待測溶液則被甩入各個檢測池,從而與檢測池中的試劑發生特異性化學或生物反應,最后進行多指標的分析檢測。
實施例2一種集成24個檢測池的圓盤式多指標分析芯片
一種集成24個檢測池的圓盤式多指標分析芯片如圖2所示。其中,a為圓盤式芯片;b為檢測池;c為廢液池;d為微流體通道;e為進樣池。該芯片為聚碳酸酯注塑工藝制備而成,由一個公共的進樣池e、24個微流體通道d、檢測池e和廢液池c組成。24個檢測池均勻地分布于芯片的邊緣,分別由對應的微流體通道和進樣池相連接。其中,微流體通道的表面使用特氟龍進行疏水性修飾。
這種多指標分析芯片的操作過程如圖3所示,首先使用注射器或移液器等進樣裝置將待測樣品溶液從進樣孔中注入充滿公共進樣池;將該芯片上的離心機接頭和離心設備連接,在2000轉/分鐘的轉速下,待測溶液則被甩入各個檢測池,多余的溶液進入廢液池。檢測池中的待測樣品溶液與檢測池中的試劑發生特異性化學或生物反應,最后進行光學或電化學分析檢測。
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