[发明专利]一种基于微流控的毒品检测装置及方法在审
申请号: | 202111506662.2 | 申请日: | 2021-12-10 |
公开(公告)号: | CN114088789A | 公开(公告)日: | 2022-02-25 |
发明(设计)人: | 李梦琪;胡利德;谭冬芹;宋永欣 | 申请(专利权)人: | 大连海事大学 |
主分类号: | G01N27/327 | 分类号: | G01N27/327;B01L3/00 |
代理公司: | 大连东方专利代理有限责任公司 21212 | 代理人: | 王洪生;李洪福 |
地址: | 116026 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 微流控 毒品 检测 装置 方法 | ||
1.一种基于微流控的毒品检测装置,其特征在于:包括电流测量单元(6)和设置于载玻片(1)上的微流控芯片(2),所述微流控芯片(2)内部一端设置有第一储液池(9)和第二储液池(10),所述微流控芯片(2)内部另一端设置有第三储液池(11)和第四储液池(12),所述第一储液池(9)和第二储液池(10)连接第一微通道(7),所述第三储液池(11)和第四储液池(12)连接第二微通道(8),所述第一微通道(7)和第二微通道(8)通过分子印迹通道(3)相连,所述电流测量单元(6)的输出端设置有两个接口,所述接口通过导线(5)分别与两个电极(4)相连,所述电极(4)分别设置于第一储液池(9)和第三储液池(11)内。
2.根据权利要求1所述的基于微流控的毒品检测装置,其特征在于:所述分子印迹通道(3)采用光固化分子印迹材料,所述分子印迹通道(3)长度为200μm-500μm,宽度为100μm-300μm,高度为为50μm。
3.根据权利要求1所述的基于微流控的毒品检测装置,其特征在于:所述第一微通道(7)和第二微通道(8)为U型通道,所述第一微通道(7)的两端分别连接第一储液池(9)和第二储液池(10),所述第二微通道(8)的两端分别连接第三储液池(11)和第四储液池(12),所述第一微通道(7)和第二微通道(8)的中段连接分子印迹通道(3)。
4.根据权利要求1所述的基于微流控的毒品检测装置,其特征在于:所述第一微通道(7)和第二微通道(8)的长度为1cm,宽度为300μm,高度为50μm。
5.一种基于微流控的毒品检测方法,基于权利要求1-4中任意一项所述的装置实现,其特征在于,包括如下步骤:
S1、改性处理:
将纯水经所述第一储液池(9)、第二储液池(10)加入第一微通道(7),将纯水经所述第三储液池(11)和第四储液池(12)加入第二微通道(8);
将阳离子表面活性剂经所述第三储液池(11)和第四储液池(12)加入第二微通道(8),将盐溶液经所述第一储液池(9)、第二储液池(10)加入第一微通道(7),所述分子印迹通道(3)与第二微通道(8)接触端表面电荷由负电荷转化为正电荷;
S2、电流测量:
将所述电极(4)分别插入第一储液池(9)和第三储液池(11)中,打开所述电流测量单元(6);
所述电流测量单元(6)通过电极(4)向微流体芯片(2)施加线性变化的电压,并实时测量对应电压下回路中的电流值,得到电流电压变化曲线;
根据所述电流电压变化曲线,选取大小相同方向相反电压对应的电流值,计算得到第一电流比值;
S3、加入待测样品溶液:
在所述第一储液池(9)和第二储液池(10)使用待测样品溶液置换出S1加入的盐溶液,静置几分钟,使目标毒品分子与分子印迹材料进行特异性结合;
抽出所述待测样品溶液,用纯水清洗第一微通道(7);
S4、检测:
将盐溶液经所述第一储液池(9)、第二储液池(10)加入第一微通道(7),打开所述电流测量单元(6),测量线性变化电压下第一储液池(9)和第三储液池(11)两端的电流值,计算大小相同方向相反电压下的电流比值,得到第二电流比值;
将第一电流比值与第二电流比值相比较,实现样品中目标毒品分子的识别与浓度的测定。
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