[发明专利]一种多维微流控电泳芯片及检测装置,检测方法有效
申请号: | 201910622879.6 | 申请日: | 2019-07-11 |
公开(公告)号: | CN110327994B | 公开(公告)日: | 2020-12-08 |
发明(设计)人: | 耿利娜;邓玉林;陈辉;全宗良;赵小超;李永瑞;于世永 | 申请(专利权)人: | 北京理工大学 |
主分类号: | B01L3/00 | 分类号: | B01L3/00;G01N27/447 |
代理公司: | 北京理工大学专利中心 11120 | 代理人: | 仇蕾安 |
地址: | 100081 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 多维 微流控 电泳 芯片 检测 装置 方法 | ||
1.一种多维微流控电泳芯片,所述多维微流控电泳芯片设有电泳分离通道的电泳载台,
至少包括一组缓冲液储液单元(B,BW);
至少包括一组上样/酸碱液储液单元(S,SW);
其中,所述至少一组上样/酸碱液储液单元(S,SW)通过芯片电泳通道连通;
其特征在于:每个缓冲液储液单元通过凝胶电泳通道与等电聚焦通道连通;至少部分凝胶电泳通道和等电聚焦通道的交接处存在过渡段;所述过渡段至少包括一个非对称的通道形态。
2.如权利要求1所述的多维微流控电泳芯片,其特征在于,所述非对称的通道形态是常见的几何结构的非对称化。
3.如权利要求1所述的多维微流控电泳芯片,其特征在于,所述非对称的通道形态是一个通道宽度逐渐收窄的倒梯形结构。
4.如权利要求1所述的多维微流控电泳芯片,其特征在于,以等电聚焦通道为观测起点,所述凝胶电泳通道开始的宽度较窄,然后变宽。
5.如权利要求1-4任意一项所述的多维微流控电泳芯片,其特征在于,所述等电聚焦通道分别与缓冲液储液单元以及上样/酸碱液储液单元相连。
6.如权利要求1-4任意一项所述的多维微流控电泳芯片,其特征在于,所述等电聚焦通道宽度大于所述凝胶电泳通道宽度。
7.如权利要求1-4任意一项所述的多维微流控电泳芯片,其特征在于,所述等电聚焦通道为弧线形。
8.如权利要求1-4任意一项所述的多维微流控电泳芯片,其特征在于,所述多维微流控电泳芯片(3)还包括毛细管,外置的缓冲液储液单元(BW)通过两个以上的毛细管与设置在电泳载台上的凝胶电泳通道相连。
9.一种检测装置,其分别包含如权利要求1-8任意一项限定的多维微流控电泳芯片,并进一步包括数据采集模块(1)、数据解析模块(2)以及高压电源模块(4),所述数据采集模块(1)用于采集待检测物的分离图像;
所述数据解析模块(2)用于对所述数据采集模块(1)采集的分离图像进行图像处理,以获得待检测物的成分信息。
10.一种检测方法,其包括如权利要求9所述的检测装置,电泳和检测过程包括如下步骤:
步骤1,先对多维微流控电泳芯片的电泳通道进行冲洗和前处理;
步骤2,在多维微流控电泳芯片电泳通道内注入凝胶,然后对至少一组缓冲液储液单元(B,BW)施加电压一段时间,完成预电泳;
步骤3,在多维微流控电泳芯片的等电聚焦通道内注入样品与等电聚焦两性电解质的混合物,或者在已预先形成固定化等电聚焦梯度的等电聚焦通道内注入样品;
步骤4,在等电聚焦通道两端的上样/酸碱液储液单元(S,SW)中施加电压进行等电聚焦,等电聚焦完成后停止加电;
步骤5,在凝胶电泳通道两端施加电压将第一维等电聚焦完毕后的样品转移至第二维凝胶电泳通道,然后进行凝胶电泳分离;
步骤6,利用数据采集模块采集芯片电泳分离图像,进行生物样品分析。
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