[发明专利]一种荧光磁珠微流控芯片及其分析仪器有效
申请号: | 201910651760.1 | 申请日: | 2019-07-18 |
公开(公告)号: | CN112237948B | 公开(公告)日: | 2022-08-16 |
发明(设计)人: | 于龙波;于永涛;黎权 | 申请(专利权)人: | 广州华澳生物科技有限公司 |
主分类号: | B01L3/00 | 分类号: | B01L3/00;G01N21/64;G01N33/543;G01N35/00 |
代理公司: | 佛山市神机营专利代理事务所(普通合伙) 44765 | 代理人: | 许尤庆 |
地址: | 510000 广东省广州市广州高新技术*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 荧光 磁珠微流控 芯片 及其 分析仪器 | ||
1.一种荧光磁珠微流控芯片,其特征在于,包括顶板和底板,其中顶板和底板的设置为如下其中一种:
负压两步法:顶板中依次设置有加样口(21)、1#清洗液入口(22)、2#清洗液入口(23)、负压接口(24),底板中依次设置有样本处理区(25)、过滤区(26)、1#反应区(27)、2#反应区(28)、负压区(29);加样口(21)与样本处理区(25)、1#清洗液入口(22)与1#反应区(27)、2#清洗液入口(23)与2#反应区(28)、负压接口(24)与负压区(29)分别对应设置;样本处理区(25)与过滤区(26)相通;过滤区(26)与1#反应区(27)、1#反应区(27)与2#反应区(28)、2#反应区(28)与负压区(29)、1#反应区(27)与负压区(29)分别通过微通道相连接,微通道中均设有微阀,分别为1#微阀(F21)、3#微阀(F23)、4#微阀(F24)、2#微阀(F22);
正压两步法:顶板中依次设置有加样口(41)、气泵接口(43)、废液池气孔(44),底板中依次设置有清洗液储池(410)、正压区(47)、样本处理区(45)、过滤区(46)、1#反应区(48)、2#反应区(411)、废液池(49);加样口(41)与样本处理区(45)、气泵接口(43)与正压区(47)、废液池气孔(44)与废液池(49)分别对应设置;样本处理区(45)与过滤区(46)相通;清洗液储池(410)与正压区(47)、正压区(47)与样本处理区(45)、过滤区(46)与1#反应区(48)、1#反应区(48)与2#反应区(411)、2#反应区(411)与废液池(49)、清洗液储池(410)与1#反应区(48)、清洗液储池(410)与2#反应区(411)、1#反应区(48)与废液池(49)分别通过微通道相连接,微通道中均设置有微阀,分别为3#微阀(F43)、1#微阀(F41)、2#微阀(F42)、5#微阀(F45)、8#微阀(F48)、4#微阀(F44)、7#微阀(F47)、6#微阀(F46)。
2.根据权利要求1所述的荧光磁珠微流控芯片,其特征在于,还包括如下特征:样本处理区用于装载样本处理液;过滤区装载了红细胞滤血膜;清洗液储池用于装载清洗液;废液池装载了吸水材料;负压两步法/正压两步法中,1#反应区用于装载干燥的捕获磁珠粉末,2#反应区用于装载干燥的荧光探针粉末。
3.根据权利要求2所述的荧光磁珠微流控芯片,其特征在于,该荧光探针是荧光微球偶联抗体或抗原或二抗或核酸的复合物,该捕获磁珠是磁珠偶联抗体或抗原或二抗或核酸的复合物。
4.根据权利要求1所述的荧光磁珠微流控芯片,其特征在于,样本处理区、过滤区、清洗液储池、反应区、废液池是圆形、椭圆形、多边形或不规则形。
5.根据权利要求1所述的荧光磁珠微流控芯片,其特征在于,所述微流控芯片的液体驱动为负压控制泵或正压气泵。
6.根据权利要求1所述的荧光磁珠微流控芯片,其特征在于,还包括如下特征中的一个或多个:所述芯片材料为石英、玻璃、PDMS、PMMA、PS、PC、COC或COP;顶板为光滑透明的平板;顶板和底板通过超声焊接或胶水粘接或双面胶带粘接密封固定在一起。
7.一种权利要求1所述的荧光磁珠微流控芯片配套的分析仪器,其特征在于,包括仪器框架,所述荧光磁珠微流控芯片安装在所述仪器框架中。
8.根据权利要求7所述的分析仪器,其特征在于,还包括如下特征中的一种或多个:定量加样装置、清洗液储仓、废液储仓、负压控制泵、气泵挤压装置、反应区磁场、发光检测系统、控制分析模块、软件系统。
9.根据权利要求8所述的分析仪器,其特征在于,还包括如下特征中的一种或多个:所述清洗液储仓与所述微流控芯片的清洗液入口可通断地连通;所述废液储仓与所述负压控制泵的排液口可通断地连通;所述负压控制泵与所述微流控芯片的负压接口可通断地连通,是为了获得芯片中液体流动所需的负压驱动力;所述气泵挤压装置布设于所述微流控芯片的气泵接口一侧,是为了获得芯片中液体流动所需的正压驱动力;所述反应区磁场为外置于微流控芯片反应区的上方和下方一对电磁铁构成;所述控制分析模块可控制两块电磁铁交替呈现磁性状态或任一块呈现磁性状态,从而控制反应区里的磁珠处于运动状态或积聚在反应区某一小块区域;所述发光检测系统与微流控芯片中含有荧光探针的反应区对应设置,并包含可发射某一波长激光的功能和可检测某一波长荧光强度的功能。
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