[发明专利]具有对感测区中的颗粒聚集的控制的流体感测有效
申请号: | 201680057356.6 | 申请日: | 2016-01-22 |
公开(公告)号: | CN108139241B | 公开(公告)日: | 2020-02-14 |
发明(设计)人: | C·E·多明格;M·吉里 | 申请(专利权)人: | 惠普发展公司;有限责任合伙企业 |
主分类号: | G01F1/20 | 分类号: | G01F1/20;G01F3/02;G01F1/42 |
代理公司: | 72001 中国专利代理(香港)有限公司 | 代理人: | 佘鹏;傅永霄 |
地址: | 美国德*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 感测 腔室 流体 微流体通路 颗粒聚集 驱动器 流体驱动器 流体通过 喷嘴 感测区 喷嘴排 限制器 传感器 | ||
一种设备包括腔室、连接至该腔室的喷嘴、靠近驱动器以将来自该腔室的流体通过该喷嘴排出的流体驱动器、微流体通路、将该微流体通路与该腔室连接的入口、靠近该入口以感测该入口内的流体感测区内的流体的传感器以及控制该感测区内的颗粒的聚集的颗粒聚集限制器。
背景技术
各种感测装置目前可用于感测例如像血液之类的流体的不同属性。在一些情况下,这样的感测装置通常较大、复杂并且昂贵。许多这样的感测装置涉及大样品和/或高度稀释的样品。
附图说明
图1是示例性流体感测系统的示意图。
图2是另一示例性流体感测系统的剖视图。
图3是沿线3-3截取的图2的示例性流体感测系统的剖视图。
图4是另一示例性流体感测系统的剖视图。
图5是用于感测流体的示例性方法的流程图。
图6是另一示例性流体感测系统的示意图。
图7是另一示例性流体感测系统的示意图。
图8是另一示例性流体感测系统的示意图。
图9是另一示例性流体感测系统的示意图。
图10是另一示例性流体感测系统的示意图。
图11是另一示例性流体感测系统的示意图。
图12是示例性流体测试系统流体测试系统的透视图。
图13是图12的测试系统的示例性微流体盒的顶视图。
图14是图13的示例性微流体盒的底视图。
图15是图13的示例性微流体芯片的剖视图。
图16是图13的微流体盒的示例性微流体芯片的顶视图。
图17是图16的微流体芯片的一部分的放大视图。
具体实施方式
图1示意性地图示了示例性微流体感测系统20。微流体感测系统20包括微流体通道,其引导被测试或诊断的流体穿过感测区。出于本公开的目的,如在“微流体部件”中的术语“微流体”与部件的尺寸或尺度有关。微流体部件包括处理大约1微升或更少、包括几纳升或皮升的体积的流体的结构或硬件。在一些实施方式中,处理一定体积的流体的结构或硬件具有大约几毫米或亚毫米的最大尺寸。例如,在一种实施方式中,系统20利用2mmx1mm的芯片,其中,芯片处于容纳微升体积的储存器下方,并且其中,芯片自身与亚微升体积的流体形成通道并且与该流体相互作用。
系统20的微流体通道可促进利用相对少量的流体和少量的试剂的流体测试,从而节约成本,同时与用于流体测试的现有台式方法相比,产生更少的废弃物及潜在更少的生物危害性材料。系统20使用称为颗粒聚集限制器的颗粒聚集限制架构来解决其小尺度感测区中的不期望的阻塞,该颗粒聚集限制架构控制颗粒在感测区内的聚集。
如图1所示,系统20包括微流体通路24、入口26、传感器30、腔室34、喷嘴36、流体驱动器38以及颗粒聚集限制器42。微流体通路24包括路径,流体沿该路径被供应到入口26的嘴部44。在一种实施方式中,微流体通路24被连接到样品置放或填充通路,待测试的流体样品通过该样品置放或填充通路来供应。在一种实施方式中,微流体通路24将用于测试的流体供应至多个入口26,每个入口含有传感器30。
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