[实用新型]一种导磁体点阵式分布的微流控容腔有效

专利信息
申请号: 201921663841.5 申请日: 2019-10-08
公开(公告)号: CN211612748U 公开(公告)日: 2020-10-02
发明(设计)人: 李松晶;张爱臣;张亮 申请(专利权)人: 扬州尼尔液压科技有限公司
主分类号: B01L3/00 分类号: B01L3/00
代理公司: 常州市夏成专利事务所(普通合伙) 32233 代理人: 王敏
地址: 225811 江苏省*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 磁体 阵式 分布 微流控容腔
【说明书】:

实用新型涉及微流控芯片技术领域,尤其是一种导磁体点阵式分布的微流控容腔,由样品流动层、导磁体层和永磁体层组成,样品流动层由芯片主体、样品进口、吸附容腔和样品出口组成,导磁体层分布在永磁体层和样品流动层之间,由多个微小导磁体组成,永磁体层由永磁体和支架组成,永磁铁安装在支架上。针对生物医学分析及检测过程中微流控磁泳分离芯片磁珠捕获效率低的缺点,通过改变样品进出口和导磁体的不同分布形式,改变样品流过吸附容腔的路径,从而达到提高样品流过速度和磁珠捕获率的目的。

技术领域

本实用新型涉及微流控芯片技术领域,尤其是一种导磁体点阵式分布的微流控容腔。

背景技术

对于临床疾病诊断、输血安全、法医学鉴定、环境微生物检测、食品安全检测、分子生物学分析等过程,由于操作步骤多,人工完成整个分析处理过程需要耗费大量的人力和时间,而自动化工作站虽然节约了人力,但设备和试剂盒的成本却极高,因此微流控芯片技术由于具有微型化、集成化和自动化的特点,成为生物分析、化学反应、医学检测和微量给药等领域的重要手段,具有广阔的应用前景。免疫磁珠分离技术是利用磁珠与靶物质结合,再通过磁场使靶物质与生物样本分离,从而达到筛选靶物质的目的。目前这一技术在细胞分选领域得到广泛应用。两种技术结合后形成微流控磁泳分离技术,将磁珠技术和微流控技术结合起来,在微流道内实现对磁珠的分离、捕获等操纵的微流控磁泳分离技术,对细胞分选、DNA纯化、生物催化等生物和化学应用具有重要意义。

目前微流控磁泳分离芯片,可以达到较高的吸附或捕获效率,但只能工作在芯片内流速较低且目标样品浓度较高的前提下,对于珍贵的低浓度样品,低流速显然会降低整个生物分析系统的效率,但采用高流速,则大多数磁泳分离芯片将对此工况下的样品提取无能为力,并且会造成样品的浪费。因此,本申请提出一种进出口不在一条轴线上导磁体点阵式分布的微流控容腔结构,既具有较高的捕获效率,同时又能够在较大的流速下工作。

实用新型内容

本实用新型针对生物医学分析及检测过程中微流控磁泳分离芯片磁珠捕获效率低的缺点,提出了一种进出口不在一条轴线上导磁体点阵式分布的微流控容腔结构,通过改变样品进出口和导磁体的不同分布形式,改变样品流过吸附容腔的路径,从而达到提高样品流过速度和磁珠捕获率的目的。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种导磁体点阵式分布的微流控容腔,包括微流控容腔主体,微流控容腔主体包括样品流动层、导磁体层和永磁体层,导磁体层设置在样品流动层和永磁体层之间,样品流动层,包括芯片主体、样品进口、吸附容腔和样品出口,样品进口和样品出口平行分布在吸附容腔两侧或同侧,导磁体层,包括均匀点阵式分布的导磁体,永磁体层,包括永磁体和支架,永磁体安装在支架上。

进一步的,样品进口和样品出口不在同一条轴线上。

进一步的,吸附容腔为圆形、椭圆形或长方形。

进一步的,吸附容腔为直径1-5mm的圆形。

进一步的,导磁体为圆柱形、方柱形或长方柱形,导磁体为磁流体或铁粉。

进一步的,导磁体为直径0.5-1mm的圆柱形。

进一步的,永磁体由一个永磁铁或一对永磁铁组成。

进一步的,永磁铁为圆形、椭圆形或方形,永磁铁材料为钕铁硼或铝镍钴。

进一步的,芯片主体的材料为PDMS、PMMA、有机塑料或玻璃材料。

本实用新型的有益效果是,通过改变样品进出口和导磁体的不同分布形式,改变样品流过吸附容腔的路径,从而达到提高样品流过速度和磁珠捕获率的目的。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1是实施例一中微流控容腔结构的整体结构图;

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