[发明专利]微流控芯片中优化样品加载的孔在审

专利信息
申请号: 201980090500.X 申请日: 2019-11-27
公开(公告)号: CN113661005A 公开(公告)日: 2021-11-16
发明(设计)人: 尼古拉斯·费尔南德斯;艾蒂安·弗拉代;雷米·当格拉 申请(专利权)人: 斯蒂拉科技公司
主分类号: B01L3/00 分类号: B01L3/00
代理公司: 北京品源专利代理有限公司 11332 代理人: 谭营营;胡彬
地址: 法国维*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 微流控 芯片 优化 样品 加载
【说明书】:

发明涉及一种加载孔(320),其包括位于平行于基础平面(x/y)的横截面中的侧壁部分(3211)和/或包括至少一个倾斜底部(32121)的底壁部分。本发明还涉及一种包括加载孔的微流控芯片;包括加载孔的系统,该系统被配置为减少待加载到微流控芯片中的样品液滴的死体积和/或将液滴捕获在限定位置;另外还涉及使用加载孔的方法。

本发明涉及用于产生用于核酸扩增和分析的液滴的微流控芯片。

背景技术

微流控过程通常使用乳液,其中包含被不混溶的连续液相包围的分散液相液滴。液滴可用作化学或生物反应的反应容器、储存容器和/或分离和分隔分子(例如化学或生物元素)的方法。通过使用适当的化学物质,例如液滴表面上的表面活性剂,可以使液滴“稳定”,这意味着它们在相互接触时基本上不会混合和合并。这种稳定性允许人们创建由不同化学或生物成分组成的液滴群或库,这些液滴可以储存在大致相同容积的空间中,而不会在一个液滴和另一液滴的成分之间发生混合或污染。

目前,现有技术的一个问题是样品在加载到微流控装置中时出现损失。在某些情况下,为加载孔设计特定的几何形状可能是有利的。然而,现有的几何形状并不能防止样品浪费,样品的死体积可能会留在孔中。这是检测准确性和重现性的主要问题。在处理稀有样品(即,只能极少量地获得)时,这也是一个主要问题。

本公开解决了这些问题。

发明内容

本公开涉及一种被配置为接收样品液滴的加载孔,其中所述加载孔是包括壁和加载开口的开放腔体,其中所述壁包括根据平行于基础平面(x/y)的底平面整体延伸的底壁部分和沿着根据相对于所述底平面的角度0°α180°设置的孔横向方向延伸的侧壁部分,其中所述加载开口由与所述底平面相对的所述侧壁部分的自由端限定,并且

其中:

-所述底壁部分包括至少一个倾斜底部,

-入口在所述底壁部分中偏离中心定位。

本公开还涉及一种被配置为接收样品液滴的加载孔,

其中所述加载孔是包括壁和加载开口的开放腔体,

其中所述壁包括根据平行于基础平面(x/y)的底平面整体延伸的底壁部分和沿着根据相对于所述底平面的角度0°α180°设置的孔横向方向延伸的侧壁部分,并且其中所述加载孔至少部分地填充有油,

其中所述加载开口由与所述底平面相对的所述侧壁部分的自由端限定,并且其中所述底壁部分包括至少一个倾斜底部。

在其他可能的修改中,以下实施例可以与上述两种配置组合。

在一些实施例中,所述角度α具有范围从相对于所述底平面的大约80°至大约105°的值。

在一些实施例中,所述油的相对密度大于1.01,优选地大于1.05,优选地大于1.1,优选地大于1.5。

在一些实施例中,所述入口位于:

-所述基础平面(x/y)中距所述侧壁部分的弯曲部的一距离dinlet-wall处,所述距离的范围从大约0.5mm至大约2.5mm;和/或

-所述基础平面(x/y)中距所述底壁部分内相对于加载开口最深深度的一距离处,所述距离的范围从大约1mm至大约5mm。

在一些实施例中,所述侧壁部分的所述弯曲部具有范围从大约0.5mm至大约2.5mm的曲率半径,优选地为大约dinlet-wall的曲率半径。

本公开还涉及一种微流控芯片,包括根据本发明所述的加载孔。

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