[发明专利]基于细菌微胶囊的生化需氧量微流控检测设备及方法有效
申请号: | 202010940523.X | 申请日: | 2020-09-09 |
公开(公告)号: | CN112213459B | 公开(公告)日: | 2021-11-05 |
发明(设计)人: | 林金明;张婉玲 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
主分类号: | G01N33/18 | 分类号: | G01N33/18;G01N21/64 |
代理公司: | 北京鸿元知识产权代理有限公司 11327 | 代理人: | 曹素云;张超艳 |
地址: | 10008*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 细菌 微胶囊 生化 需氧量微流控 检测 设备 方法 | ||
1.一种基于细菌微胶囊的生化需氧量微流控检测设备,其特征在于,包括:多通道微流控芯片,多孔光纤探头,荧光检测仪,以及光源,其中,
所述多通道微流控芯片包括:进样通道、至少两个储存通道、以及一个检测通道;其中,所述进样通道设置有多个支路,一个支路与一个储存通道连通;所述检测通道与每个储存通道之间均通过多个连接通道连通;所述储存通道和所述检测通道的高度均高于连接通道以形成液体张力阀,所述储存通道内储存有细菌微胶囊;所述连接通道的尺寸小于所述细菌微胶囊的尺寸;所述细菌微胶囊是通过微流控芯片的流动聚焦方法制备得到;
所述多孔光纤探头的一端插入到所述检测通道中,另一端与所述荧光检测仪连接;其中,插入到检测通道中的所述多孔光纤探头上修饰有氧气敏感荧光指示剂[Ru(dpp)3]Cl2;
所述光源位于所述多通道微流控芯片的上方。
2.根据权利要求1所述的生化需氧量微流控检测设备,其特征在于,所述储存通道和所述检测通道均为直通道;所述储存通道并排间隔设置。
3.根据权利要求2所述的生化需氧量微流控检测设备,其特征在于,所述储存通道为两个,所述检测通道为一个,且两个储存通道分别位于检测通道的两侧;所述连接通道分别垂直于所述储存通道和检测通道。
4.根据权利要求1-3任一项所述的生化需氧量微流控检测设备,其特征在于,所述储存通道的宽度为2~200mm,长度为2~200mm,高度为1~1500μm;所述检测通道的宽度为2~200mm,长度为2~200mm,高度为1~1500μm;所述连接通道的高度为1~100μm。
5.根据权利要求1所述的生化需氧量微流控检测设备,其特征在于,所述细菌微胶囊中的细菌品类为皮状丝胞杆菌、假单胞菌和梭状芽孢杆菌中的一种。
6.根据权利要求1所述的生化需氧量微流控检测设备,其特征在于,所述细菌微胶囊的直径为30~200μm。
7.一种基于细菌微胶囊的生化需氧量微流控检测方法,其特征在于,包括:
安装如权利要求1-6任一项所述的生化需氧量微流控设备;
将待测样品从多通道微流控芯片的进样通道注入,待测样品经储存通道进入检测通道并与所述检测通道中的多孔光纤探头接触,通过所述荧光检测仪输出检测结果。
8.根据权利要求7所述的生化需氧量微流控检测方法,其特征在于,安装所述的生化需氧量微流控设备的步骤,包括:
制备多通道微流控芯片;
制备细菌微胶囊;
将所述细菌微胶囊注入到所述多通道微流控芯片的储存通道中,并将所述多通道微流控芯片进行低温保存,低温为1~10℃;
制备多孔光纤探头;
取出所述多通道微流控芯片并活化8~24h,将所述多孔光纤探头一端插入到所述多通道微流控芯片的检测通道中,另一端与荧光检测仪连接;
在所述多通道微流控芯片的上方布置光源。
9.根据权利要求8所述的一种基于细菌微胶囊的生化需氧量微流控检测方法,其特征在于,采用微流控芯片的流动聚焦方法制备得到细菌微胶囊。
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