[发明专利]散射比浊法检测微流控芯片及使用该芯片的生化免疫机在审
申请号: | 201810889786.5 | 申请日: | 2018-08-07 |
公开(公告)号: | CN108760686A | 公开(公告)日: | 2018-11-06 |
发明(设计)人: | 李浩元 | 申请(专利权)人: | 李浩元 |
主分类号: | G01N21/49 | 分类号: | G01N21/49;G01N21/59;G01N21/01;G05D23/19;B01L3/00 |
代理公司: | 天津企兴智财知识产权代理有限公司 12226 | 代理人: | 蒋宏洋 |
地址: | 300204 天津市河*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 定量槽 稀释液 样本 连通 溢流槽 加液 小孔 比浊法 混合槽 散射 微流控芯片 检测 生化免疫 芯片 灵敏度提升 透射比浊法 圆心 检测设备 比色法 检测光 发散 可用 流道 外凸 | ||
本发明提供了散射比浊法检测微流控芯片及使用该芯片的生化免疫机,属于检测设备领域,包括本体、混合槽和反应小孔,本体上设有样本加液槽、样本定量槽和样本溢流槽,样本加液槽与样本定量槽连通,样本定量槽与样本溢流槽连通,本体上还设有稀释液加液槽、稀释液定量槽和稀释液溢流槽,稀释液加液槽与稀释液定量槽连通,稀释液定量槽与稀释液溢流槽连通,样本定量槽和稀释液定量槽均与混合槽连通,混合槽通过流道组合与反应小孔连通,反应小孔靠近本体圆心的一侧为平面,本体与反应小孔外圈对应位置为外凸的弧形。本发明有效的控制散射比浊法检测光线的发散,检测光强灵敏度提升,可用于比色法和透射比浊法进行检测。
技术领域
本发明属于检测设备领域,涉及生化和免疫检测装置,尤其涉及散射比浊法检测微流控芯片及使用该芯片的生化免疫机。
背景技术
微流控芯片技术是在微米尺度的流道中精确操纵和控制纳升和皮升量级流体(生物样品流体)的新技术,应用此技术可以把化学和生物等领域中所涉及的样品制备、反应、分离、检测及细胞培养、分选、裂解等基本操作单元集成或基本集成到一块几平方厘米(甚至更小)的芯片上,由微流道形成网络,以可控制流体贯穿整个系统,用以取代常规化学或生物实验室各种功能的一种技术平台,微流控芯片实验室的基本特征和最大优势是多种单元技术在整体可控的微小平台上灵活组合、规模集成。
免疫和生化检测的方法有很多种,比色法是生化检测主要的检测方法,其检测原理是基于溶液对光的选择性吸收而建立起的一种分析方法,又称吸光亮度法,有色物质溶液的颜色与其浓度有关,利用光学比较溶液颜色的深度,可以测定溶液的浓度。
比浊法是免疫检测的主要检测方法,比浊法分为透射比浊和散射比浊两种方法,透射比浊法的基本原理是抗原抗体结合后,形成免疫复合物,在一定时间内复合物聚合出现浊度。当光线通过溶液时,可被免疫复合物吸收,免疫复合物量越多,光线被吸收的量在一定范围内与免疫复合物的量成正比,比色法和透射比浊法的检测原理如图1所示;如图2所示,散射比浊法的基本检测原理是当一定波长的光沿水平轴照射,通过溶液使遇到抗原抗体复合物粒子,光线被粒子颗粒折射,发生偏转,光线偏转的角度与发射光的波长和抗原抗体复合物颗粒大小和多少密切相关。散射光的强度与复合物的含量成正比,即待测抗原越多散射光也越强,在该方法中检测通道的单色光源与光检测接受器一般呈5度到90度的夹角设置。
目前市场上有基于微流控技术的生化检测芯片,该芯片利用微流控芯片技术,将生化反应的各种比色皿集成到圆形盘片周圈的试剂反应孔内,可以实现利用比色法和透射比浊法检测的生化检测项目和免疫检测项目,但是该芯片在进行散射比浊法进行检测时,由于芯片的试剂反应小孔为圆柱状,检测小孔的内壁和芯片的外壁形成了一个类似平凹透镜的结构,该结构会对散射的光线有发散的作用,导致检测器在检测散射光强时,有一部分光强是检测不到的,对于能量较低的散射光强检测的灵敏度不够,会影响整个检测系统的性能指标。
发明内容
本发明要解决的问题是在于提供散射比浊法检测微流控芯片及使用该芯片的生化免疫机,有效的控制散射比浊法检测光线的发散,检测光强灵敏度提升,可用于比色法和透射比浊法进行检测。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:散射比浊法检测微流控芯片及使用该芯片的生化免疫机,包括本体,设在本体上的混合槽和多个反应小孔,所述混合槽通过流道组合与所述反应小孔连通,所述反应小孔靠近所述本体圆心的一侧为平面,所述本体与所述反应小孔远离所述本体圆心一侧对应的位置为向外凸起的弧形。
进一步的,所述本体上设有样本加液槽、样本定量槽和样本溢流槽,所述样本加液槽与所述样本定量槽通过微流道连通,所述样本定量槽的上端与所述样本溢流槽连通,所述本体上还设有稀释液加液槽、稀释液定量槽和稀释液溢流槽,所述稀释液加液槽与所述稀释液定量槽通过微流道连通,所述稀释液定量槽的上端与所述稀释液溢流槽连通,所述混合槽设在所述本体上且与所述样本加液槽在同侧,所述样本定量槽和稀释液定量槽均通过微流道与所述混合槽连通。
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