[实用新型]基于微流控的生化和免疫一体检测机有效

专利信息
申请号: 201821263606.4 申请日: 2018-08-07
公开(公告)号: CN208476767U 公开(公告)日: 2019-02-05
发明(设计)人: 李浩元 申请(专利权)人: 李浩元
主分类号: G01N21/01 分类号: G01N21/01;G01N21/59;G01N21/49;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: 微流控芯片 离心电机 散射光源 透射光源 散射 本实用新型 匹配设置 检测机 微流控 右支架 左支架 采集 透射 下端 生化 采集模块 错位设置 集成设置 检测设备 水平设置 透射检测 一机多用 资源节约 出力轴 工作端 上端 节约
【说明书】:

实用新型提供了基于微流控的生化和免疫一体检测机,属于检测设备领域,包括左支架、右支架、离心电机和微流控芯片,离心电机设在左支架和右支架中间且与二者固定连接,微流控芯片水平设置且与离心电机的出力轴固定连接,微流控芯片边缘的上端对应设有透射光源模块和散射光源模块,透射光源模块和散射光源模块错位设置,透射光源模块的下端匹配设置有透射采集模板,透射采集模块的工作端设在微流控芯片的下方,散射光源模块的下端匹配设置有散射采集模板,散射采集模板与微流控芯片的外圈对应设置。本实用新型同时进行散射和透射检测,功能进行集成设置,一机多用,资源节约,节约用户的使用成本。

技术领域

本实用新型属于检测设备领域,涉及生化和免疫检测装置,尤其涉及基于微流控的生化和免疫一体检测机。

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。

生化检测主要使用比色法进行样本检测,免疫检测主要使用透射比浊与散射比浊法进行样本检测,现有市面上的基于微流控芯片的检测分析仪主要是单一功能生化或者免疫,没有做到两者集合在一台设备上,设备功能单一,集成度不高,用户需要购买几台不同设备,是一个成本的浪费,资源利用率较低。

实用新型内容

本实用新型要解决的问题是在于提供基于微流控的生化和免疫一体检测机,同时进行散射和透射检测,功能进行集成设置,一机多用,资源节约,节约用户的使用成本。

为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:基于微流控的生化和免疫一体检测机,包括左支架、右支架、离心电机和微流控芯片,所述离心电机设在所述左支架和右支架中间且与二者固定连接,所述微流控芯片水平设置且与所述离心电机的出力轴固定连接,所述微流控芯片边缘的上端对应设有透射光源模块和散射光源模块,所述透射光源模块和散射光源模块错位设置,所述透射光源模块的下端匹配设置有透射采集模板,所述透射采集模块的工作端设在所述微流控芯片的下方,所述散射光源模块的下端匹配设置有散射采集模板,所述散射采集模板与所述微流控芯片的外圈对应设置。

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