[发明专利]一种微流控智能实验装置及其工作方法在审

专利信息
申请号: 201510662759.0 申请日: 2015-10-14
公开(公告)号: CN105353144A 公开(公告)日: 2016-02-24
发明(设计)人: 汤嘉立;张杰;韩红章;范洪辉;刘艳伟 申请(专利权)人: 江苏理工学院
主分类号: G01N35/00 分类号: G01N35/00
代理公司: 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 11250 代理人: 张建纲
地址: 213001 江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 微流控 智能 实验 装置 及其 工作 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种微流控实验装置,尤其涉及一种微流控智能实验装置及其工作方法。

背景技术

生化检测微流控芯片为多功能系统芯片,该芯片把生化检测所涉及的样品制备、定量进样、液体混合、生化反应、分离检测等基本操作单元集成或基本集成于几平方厘米的芯片之上,是用以取代常规化学或生物实验室的各种功能的一种技术平台。

但是传统的微流控芯片由于无法保存试剂,造成实验操作步骤复杂,试剂也容易被污染,并且试剂反应不彻底。

发明内容

本发明的目的是提供一种微流控芯片的微流控智能实验装置及其工作方法,以解决微流控芯片内试剂反应效率低的技术问题。

为了解决上述技术问题,本发明提供了一种微流控芯片的微流控智能实验装置,适于微流控芯片垂直插入的卡槽,所述卡槽安装在一振动机构上,所述振动机构由处理器模块控制。

进一步,所述智能实验装置还包括:适于微流控芯片垂直插入的卡槽,用于微流控芯片加热的供电模块,以及位于所述卡槽一侧的挤压装置;所述供电模块、挤压装置均由处理器模块控制,所述处理器模块还与一温度传感器相连,以当微流控芯片加热到一定温度后,控制挤压装置横向挤压微流控芯片。

进一步,所述微流控芯片采用多层垂直设置,且包括依次排列的试剂储液层、中间连接层、混合反应层;所述试剂储液层中分布若干储液池,各储液池通过覆盖于剂储液层表面的密封膜及中间连接层密封;所述中间连接层上设有储液池排液的通孔,且通孔通过石蜡密封,当石蜡融化时,储液池通过通孔与混合反应层中的各微通道支路相连,各微通道支路向下倾斜分别连接混合反应层中的微通道主路,该微通道主路垂直向下连通位于混合反应层底部的反应池;以及各储液池的高度均高于反应池。

进一步,所述中间连接层内镶嵌有加热丝,且各加热丝分别绕设于相应石蜡密封处;所述供电模块的多路输出端分别与各加热丝的供电输入端相连,且该供电模块由处理器模块控制多路输出;通过所述处理器模块控制加热丝通电加热,以融化石蜡。

进一步,所述挤压装置采用风幕,且风幕中设有若干喷气孔,且各喷气孔分别对相应准储液池位置;各喷气孔的供气管道上分别设有气阀,且各气阀的控制端均与处理器模块相连,通过所述处理器模块控制相应气阀打开,喷气孔对准储液池位置喷出气体,以压迫储液池,使在该储液池对应的石蜡融化后,储液池中的试剂快速排入至反应池中。

进一步,所述挤压装置包括若干伸缩挤压棒,且各伸缩挤压棒分别对相应准储液池位置;所述各伸缩挤压棒分别由相应的丝杆机构驱动,且各丝杆机构的驱动电机均有所述处理器模块控制。

又一方面,本发明还提供了一种所述微流控智能实验装置的工作方法,包括如下步骤:

步骤S1,对微流控芯片加热;

步骤S2,控制挤压装置横向挤压微流控芯片;

步骤S3,启动振动机构,对微流控芯片进行高频振动,使微流控芯片内的试剂反应充分。

进一步,所述智能实验装置包括:用于微流控芯片加热的供电模块,以及位于所述卡槽一侧的挤压装置;所述供电模块、挤压装置均由处理器模块控制,以及所述处理器模块还与一温度传感器相连;所述步骤S1中对微流控芯片加热的方法包括:通过处理器模块控制供电模块对微流控芯片加热。

进一步,所述微流控芯片采用多层垂直设置,且包括依次排列的试剂储液层、中间连接层、混合反应层;所述试剂储液层中分布若干储液池,且各储液池通过覆盖于剂储液层表面的密封膜及中间连接层密封;所述中间连接层上设有储液池排液的通孔,且通孔通过石蜡密封,当石蜡融化时,储液池通过通孔与混合反应层中的各微通道支路相连,各微通道支路向下倾斜分别连接混合反应层中的微通道主路,该微通道主路垂直向下连通位于混合反应层底部的反应池;以及各储液池的高度均高于反应池。

进一步,所述中间连接层内镶嵌有加热丝,且各加热丝分别绕设于相应石蜡密封处;所述供电模块的多路输出端分别与各加热丝的供电输入端相连,且该供电模块由处理器模块控制多路输出;通过处理器模块控制供电模块对微流控芯片加热,即通过所述处理器模块控制加热丝通电加热,以融化石蜡,使储液池与反应池连通。

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