[实用新型]一种伞状的微流控芯片入口有效

专利信息
申请号: 201921812589.X 申请日: 2019-10-27
公开(公告)号: CN210994362U 公开(公告)日: 2020-07-14
发明(设计)人: 魏文博;王丽;王南 申请(专利权)人: 苏州济研生物医药科技有限公司
主分类号: B01L3/00 分类号: B01L3/00
代理公司: 上海正旦专利代理有限公司 31200 代理人: 陆飞;陆尤
地址: 215425 江苏省苏州市*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 微流控 芯片 入口
【说明书】:

实用新型属于与微流控技术领域,具体为一种伞状的微流控芯片入口。本实用新型包括一个样品主入口,在该主入口周围具有至少两个分流通道,分流通道末端汇入一个汇流通道,且该汇流通道连接微流控芯片的主通道;每个分流道内还设有若干个具有过滤作用微柱结构;样品溶液加入到主入口后,自由的进入到分流通道,经过微柱结构过滤后汇入汇流通道,最后进入主通道。这种“伞”状的微流控芯片入口适用于含有固体颗粒(包括但不限于细胞、磁珠、纳米颗粒等)的悬浊液,通过分流‑过滤‑汇流的方式降低由固体颗粒聚集或杂质等引起的芯片堵塞的问题,从而提升芯片测试的成功率。

技术领域

本实用新型属于微流控技术领域,具体涉及一种“伞”状的微流控芯片入口。

背景技术

微流控技术又称芯片实验室,通过集成的微通道,可以完成复杂的反应。因此,微流控技术已经被广泛应用生物学、生物医学领域的研究。

由于微流控芯片具有与细胞相近的微米级尺寸,所以微流控芯片已用于细胞分离、捕获、培养、分析等。近年来,随着单细胞测序技术的发展,基于微流控技术已成为单细胞研究领域的重要方法之一。然而,单细胞样本中细胞的尺寸均一性较差,同时还有许多杂质,极易引起芯片堵塞现象,从而导致样本的浪费。

本实用新型提供了一种“伞”状的微流控芯片入口,该入口集成了分流通道、过滤结构、以及汇流通道,可以使含有固体颗粒的样品溶液通过分流-过滤-汇流的方式进入到微流控芯片的主通道,极大的降低因固体颗粒聚集或杂质引起的芯片堵塞问题,从而提升芯片测试的成功率。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种“伞”状的微流控芯片入口。

本实用新型提供的微流控芯片入口,包括一个样品主入口,在主入口周围具有至少两个分流通道,分流通道末端汇入一个汇流通道,且该汇流通道连接微流控芯片的主通道;每个分流道内还设有若干个起到过滤作用的微柱结构;样品溶液加入到主入口后,自由的进入到分流通道,经过微柱结构过滤后汇入汇流通道,最后进入主通道。

本实用新型中,所述分流通道可以各自连接到汇流通道,也可以逐级交汇后再连接到汇流通道。

本实用新型中,所述微柱直径为20-100微米,微柱间距为20-100微米。

本实用新型中,所述的样品主入口的直径为1-10毫米;所述分流通道的宽度为50-500微米,长度为200-1000微米;所述汇流通道的宽度为100-800微米。

本实用新型实用时,样品溶液加入到微流控芯片主入口后,样品溶液将自由的进入到分流通道,再汇入汇流通道,最后进入该微流控的主通道。

进一步的,样品溶液中的杂质会被分流通道内的微柱结构过滤掉。

本实用新型的优势是,降低微流控芯片因样品中颗粒聚集或杂质引起的芯片堵塞问题,从而提升芯片测试的成功率,不含有本实用新型的芯片出现颗粒聚集或杂质引起的芯片堵塞问题的几率约为20-30%,含有本实用新型的芯片出现颗粒聚集或杂质引起的芯片堵塞问题的几率小于5%。当样品溶液中含有固体颗粒(包括但不限于:细胞、磁珠、纳米颗粒,等等)时,样品溶液在进入主入口后,会自由的进入到分流通道,同时,样品中的大颗粒或杂质会被分流道内的微柱结构过滤掉。过滤后的样品溶液再通过汇流通道进入到该芯片的主通道中。此外,本实用新型所设计的至少两个分流通道,即使某些分流通道出现堵塞现象,也不会影响样品溶液进入其他分流通道。

附图说明

图1 本实用新型一种微流控芯片入口结构图示。

图2 本实用新型另一种微流控芯片入口结构图示。

图中标号:1为样品主入口,2为分流通道,3为微柱结构,4为汇流通道,5为芯片主通道。

具体实施方式

实施例1

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