[实用新型]一种NanoSPR生物传感芯片及微孔芯片板有效
申请号: | 202122834410.4 | 申请日: | 2021-11-18 |
公开(公告)号: | CN216792019U | 公开(公告)日: | 2022-06-21 |
发明(设计)人: | 刘钢;黄丽萍;樊洪利;周翰霖;郭慧 | 申请(专利权)人: | 量准(武汉)生命科技有限公司 |
主分类号: | G01N21/59 | 分类号: | G01N21/59;G01N21/552 |
代理公司: | 南京纵横知识产权代理有限公司 32224 | 代理人: | 祝蓉蓉 |
地址: | 430000 湖北省武汉市东湖新技术开发区韩杨*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 nanospr 生物 传感 芯片 微孔 | ||
本实用新型公开了一种NanoSPR生物传感芯片及微孔芯片板,所述NanoSPR生物传感芯片,芯片基片表面修饰有抗体蛋白,所述芯片基片包括PET薄板基底,所述PET薄板基底表面压印有纳米杯阵列,所述纳米杯阵列表面覆盖有一层钛膜,所述钛膜表面覆盖有一层银膜,所述银膜表面覆盖有一层金膜;所述抗体蛋白为Protein A、Protein G、ProteinL、链霉亲和素或标签抗体中的一种。本实用新型的NanoSPR生物传感芯片采用在纳米杯阵列表面镀钛、银、金三层纳米金属膜,降低了芯片成本,提高了芯片灵敏度。本实用新型的微孔芯片板检测通量高,可以在短时间内完成最多96个样本的同时检测,无需标记,简化了抗体检测过程,且所需样本体积小,检测精度高。
技术领域
本实用新型属于生化分析检测技术领域,具体涉及一种NanoSPR生物传感芯片及微孔芯片板。
背景技术
准确的抗体或蛋白定量对于选择用于开发和优化抗体生产的工程细胞系至关重要。目前用于抗体或蛋白定量的方法主要有表面等离子体共振(SPR)生物传感器系统、生物膜干涉技术等,能够实时监测动力学生物分子相互作用,无需标记,不受大量背景的影响。但这些传统技术均需要特制的设备,专人操作,现有的SPR传感芯片主要是Biacore公司的芯片,必须配合Biacore公司的配套仪器才能使用,而且仪器的维护费用也特别高,使得购买或使用该生物传感器系统需要大量的成本。且一次性检测通量较低,对于大量样本检测时间较长。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种基于纳米等离子共振(NanoSPR)技术的生物传感芯片,联合普通酶标仪或者量准的Xlement100 SPR分析系统即可在短时间内完成高通量样本的检测结果输出,简化抗体检测过程,且所需样本体积小;可用于缓冲液或细胞上清中的人IgG抗体、Fc融合蛋白或带标签蛋白的快速定量检测。
为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种NanoSPR生物传感芯片,芯片基片表面修饰有抗体蛋白,所述芯片基片包括PET薄板基底,所述PET薄板基底表面压印有纳米杯阵列,所述纳米杯阵列表面覆盖有一层钛膜,所述钛膜表面覆盖有一层银膜,所述银膜表面覆盖有一层金膜;所述抗体蛋白为Protein A、Protein G、Protein L、链霉亲和素或标签抗体中的一种。
优选的,所述纳米杯阵列纳米杯的直径为50~2000nm、高度为100~800nm、间隔周期为100~4000nm。
优选的,所述钛膜厚度为2~30nm,所述银膜厚度为5~100nm,所述金膜厚度为2~100nm。
更优选的,所述钛膜厚度为2~10nm,所述银膜厚度为30~40nm,所述金膜厚度为2~30nm。
上述NanoSPR生物传感芯片基片的制作方法为:首先利用激光干涉光刻在硅晶圆纳米柱模具上制作纳米杯阵列,然后将紫外光固化聚合物溶液涂覆在清洁的纳米柱模具上,采用匀胶仪使表面的胶溶液均匀铺展,再将聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄板缓慢贴合于覆盖有紫外光固化聚合物的纳米柱模具上,使之于模具完全贴合,置于紫外线下进行固化处理,接着将PET薄板连同纳米杯阵列从模具上剥离,最后在纳米杯阵列表面依次蒸镀钛膜、银膜、金膜,即得到芯片基片。
在芯片基片上修饰所述抗体蛋白即得到所述NanoSPR生物传感芯片。
本实用新型还提供一种微孔芯片板,包括底板、硅胶垫、芯片和盖板,所述芯片为上述NanoSPR生物传感芯片,所述盖板划分为若干个小格,每个小格内有1个反应孔。
所述微孔芯片板由底板、硅胶垫、芯片和盖板依次组装压合而成。
优选的,所述盖板划分为8×12个小格,共有96个反应孔。
优选的,所述反应孔的孔径为7~9mm。
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