[发明专利]基于电学及荧光信号的微流控芯片和血细胞分析装置有效

专利信息
申请号: 202010226537.5 申请日: 2020-03-26
公开(公告)号: CN111359687B 公开(公告)日: 2021-10-26
发明(设计)人: 陈健;梁红雁;张毅;谭惠文;陈德勇;王军波 申请(专利权)人: 中国科学院空天信息创新研究院
主分类号: B01L3/00 分类号: B01L3/00;G01N21/64;G01N27/02
代理公司: 中科专利商标代理有限责任公司 11021 代理人: 吴梦圆
地址: 100190 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 基于 电学 荧光 信号 微流控 芯片 血细胞 分析 装置
【说明书】:

一种基于电学及荧光信号的微流控芯片及其制备方法、微流控芯片模块及血细胞分析装置,该微流控芯片包括绝缘承载体和绝缘衬底,其中,所述绝缘承载体包括细胞溶液注入通道、细胞溶液回收通道以及四T型压缩通道的主压缩通道和四个侧压缩通道;所述绝缘衬底包括金属电极和铬窗口,所述金属电极与各个侧压缩通道出口分别连接,所述铬窗口设置在主压缩通道上。本发明通过四T型压缩通道检测细胞尺寸的同时,利用其中的铬窗口荧光检测获取细胞核的尺寸信息,消除了不同类型细胞由于细胞体积相同而无法被区分的影响,本发明还提高了测量的准确性。

技术领域

本发明属于生物医学检测领域,具体涉及一种基于电学及荧光信号的微流控芯片和血细胞分析装置。

背景技术

血细胞分析是一种通过一些仪器的检测对白细胞等进行分析的技术。分析白细胞等各项参数指标的变化对临床进行提示预警,从而为临床疾病的诊断提供依据具有重要的意义。其中血细胞分类计数是血细胞分析的核心部分和关键环节,然而目前研究的瓶颈是缺乏有效的单细胞表征工具采集大量的单个血细胞的固有特性。单个细胞与细胞核尺寸信息作为单细胞的固有特性,已经被证明可以用来区分血细胞等。所以检测细胞与细胞核固有特性进行血细胞分析,对快速准确地应用于临床诊断和治疗具有重大的研究意义。

血细胞分析的常规方法主要是应用库尔特原理。库尔特原理是指悬浮在电解液中的白细胞随电解液通过小孔时,取代相同体积的电解液,在恒定电流设计的电路中导致小孔两侧电极间电阻发生瞬时变化,产生电位脉冲,其中脉冲信号的大小和次数与白细胞的大小和数目成正比。在低频下,根据细胞通过小孔产生的脉冲信号转化为细胞体积确定白细胞分类计数。而且,为了更大程度地区分白细胞种群,溶血剂被用于对白细胞质膜产生差分作用,淋巴细胞质膜收缩导致其细胞体积变小,粒细胞免于溶血剂的收缩作用,而单核细胞体积收缩反而小于粒细胞体积但在一定程度保持稳定又大于淋巴细胞体积。细胞分析时将每个细胞的脉冲根据其体积大小分配在相应的体积通道,每个体积通道收集的数据被统计出相对数,白细胞分布初步确定为三分群,小体积区主要是淋巴细胞,中体积区主要是单核细胞,大体积区主要是中性粒细胞。该方法虽然可以应用于白细胞分类,但测定的细胞体积并不是细胞的生理体积,无法表征白细胞的固有特性。而且由于体积相同的不同类型细胞产生的脉冲信号幅度相同而无法被区分开,因此后续发展,同时应用高频信号弥补这一缺陷。高频电流解决了低频电流无法通过细胞膜的问题,依据细胞核的大小、密度不同对高频电流的阻抗不同来区分白细胞。该方法虽然可以进一步细分白细胞,但同样无法表征细胞核的固有特性。

因此发展一种新型的血细胞分析的装置及方法,利用细胞的固有特性实现更精确的血细胞分析是非常有意义的。

发明内容

有鉴于此,本发明的主要目的之一在于提出一种基于电学及荧光信号的微流控芯片及其制备方法、微流控芯片模块及血细胞分析装置,以期至少部分地解决上述技术问题中的至少之一。

为了实现上述目的,作为本发明的一个方面,提供了一种微流控芯片,包括绝缘承载体和绝缘衬底,其中,所述绝缘承载体包括细胞溶液注入通道、细胞溶液回收通道以及四T型压缩通道的主压缩通道和四个侧压缩通道;

所述绝缘衬底包括金属电极和铬窗口,所述金属电极与各个侧压缩通道出口分别连接,所述铬窗口设置在主压缩通道上。

作为本发明的另一个方面,还提供了一种微流控芯片的制备方法,制备如上所述的微流控芯片,包括在基片上形成铬标记;

在形成铬标记的玻璃片上形成种子层;

在种子层上制备微流控通道阳模;

在微流控通道阳模上制备得到含有微流控通道的绝缘承载体;

在另一个基片上形成铬窗口并制备金属电极层,剥离后得到片上电极;

在绝缘承载体的微流控通道相应位置打孔,并与含有片上电极和铬窗口的绝缘衬底键合,即可得到所述的微流控芯片。

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