[发明专利]一种微流控检测芯片及其检测方法有效
申请号: | 202010315479.3 | 申请日: | 2020-04-21 |
公开(公告)号: | CN111558403B | 公开(公告)日: | 2021-02-26 |
发明(设计)人: | 陈路;窦家骅;张雷 | 申请(专利权)人: | 深圳市芯凯瑞生物科技有限公司 |
主分类号: | B01L3/00 | 分类号: | B01L3/00 |
代理公司: | 北京精金石知识产权代理有限公司 11470 | 代理人: | 杨兰兰 |
地址: | 518000 广东省深圳市南*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 微流控 检测 芯片 及其 方法 | ||
1.一种微流控检测芯片,其特征在于,包括微流控芯片和试剂塞子;所述微流控芯片包括上样区域、废液区域、搅拌混匀通道;所述上样区域包括定量样品进入孔和样品上样足量标识孔、上样通道,所述定量样品进入孔和样品上样足量标识孔位于所述上样通道上,所述定量样品进入孔和样品上样足量标识孔连通;所述上样通道与搅拌混匀通道连通,所述搅拌混匀通道上设置有至少一个试剂孔,所述废液区域用于收集废液;
所述试剂塞子包括定位面、试剂容腔和塞子主体;所述试剂容腔位于塞子主体的上端,所述定位面位于塞子主体的下端;所述塞子主体为圆柱体或多边型柱状结构;所述试剂塞子与所述试剂孔位置对应,所述试剂塞子插入试剂孔中。
2.如权利要求1所述的一种微流控检测芯片,其特征在于,所述试剂塞子包括试剂面和试剂边缘墙;所述试剂边缘墙位于试剂面上,所述试剂边缘墙包括两段对称设置的圆弧墙。
3.如权利要求2所述的一种微流控检测芯片,其特征在于,所述定位面的面积大于试剂面的面积。
4.如权利要求1所述的一种微流控检测芯片,其特征在于,所述搅拌混匀通道上设置有2个试剂孔,分别为第一试剂孔和第二试剂孔,所述第一试剂孔靠近样品上样足量标识孔,所述第二试剂孔位于第一试剂孔的下方,且第二试剂孔与样品上样足量标识孔的距离大于第一试剂孔与样品上样足量标识孔的距离,所述第一试剂孔和第二市疾控用于将干化后的液体试剂加入到微流控芯片中。
5.如权利要求1所述的一种微流控检测芯片,其特征在于,所述搅拌混匀通道形状为蛇形结构。
6.如权利要求1所述的一种微流控检测芯片,其特征在于,所述试剂塞子的试剂面和定位面为非对称结构。
7.一种微流控检测芯片检测方法,其特征在于,采用如权利要求1-6中任一项的微流控检测芯片,包括如下步骤:
S1:利用定量样品进入孔和样品上样足量标识孔,获取定量样本;
S2:利用试剂塞子将干化后的液体试剂加入到微流控芯片的第一试剂孔中,
S3:将定量样本在第一试剂孔和相邻的搅拌混匀通道进行运动,实现定量样本和第一试剂孔中加入的试剂的充分混合及搅拌;
S4:利用试剂塞子将干化后的液体试剂加入到微流控芯片的第二试剂孔中;
S5:将步骤S3中完成搅拌混匀的反应液在第二试剂孔和相邻的搅拌混匀通道进行运动,实现搅拌混匀的反应液和第二试剂孔中加入的试剂的充分混合及搅拌;
S6:将已经与第一试剂孔和第二试剂孔加入的试剂与定量样本反应形成反应物质,进入检测区域;
S7:对检测区域中步骤S6中形成的反应物质进行分析,计数,完成检测。
8.如权利要求7所述的一种微流控检测芯片检测方法,其特征在于,步骤S2具体包括如下步骤:
S21:将液体试剂加入试剂塞子的试剂面上;
S22:将试剂塞子放入干化设备进行干化;
S23:握住靠近定位面一端的试剂塞子,将干化后的试剂塞子插入试剂孔中,完成试剂封装。
9.如权利要求8所述的一种微流控检测芯片检测方法,其特征在于,步骤S21中的液体试剂的加样体积为0.1-200µL。
10.如权利要求7所述的一种微流控检测芯片检测方法,其特征在于,步骤S2和步骤S4中所述的试剂塞子所承载试剂包括微球、磁珠、细胞、抗原、抗体、酶、分子探针和引物中的一种或多种。
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