[发明专利]一种实现全血血浆持续分离的微流控器件及其分离方法有效

专利信息
申请号: 201710644637.8 申请日: 2017-08-01
公开(公告)号: CN107349983B 公开(公告)日: 2019-12-31
发明(设计)人: 杨方;李桂英 申请(专利权)人: 吉林大学
主分类号: B01L3/00 分类号: B01L3/00
代理公司: 22201 长春吉大专利代理有限责任公司 代理人: 刘世纯;王恩远
地址: 130012 吉*** 国省代码: 吉林;22
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摘要: 一种实现全血血浆持续分离的微流控器件及其分离方法,属于微流控器件技术领域。由导电镀膜玻璃、通道层、有机玻璃盖片和信号发生器组成;在通道层上设置有由全血通道、血浆通道和细胞通道组成的T字型微通道,全血通道和血浆通道同轴设置,细胞通道垂直于全血通道,三个通道相互间连通;在全血通道、细胞通道和血浆通道交界处的导电镀膜玻璃的镀膜层上,用激光刻蚀掉一条形结构,形成电极对,由信号发生器输入交流信号;条形结构的轴线与全血通道中流体的流向成一定角度;在有机玻璃盖片的表面上设置有与相应通道位置相对应的通道开口,分别为进样口、血浆收集口和细胞出口;本发明制作简单、成本低,可以实现全血样本中血浆的持续分离。
搜索关键词: 一种 实现 血浆 持续 分离 微流控 器件 及其 方法
【主权项】:
1.一种实现全血血浆持续分离的微流控器件,其特征在于:由导电镀膜玻璃、通道层、有机玻璃盖片和信号发生器组成,导电镀膜玻璃、通道层和有机玻璃盖片粘合为一体;在通道层上设置有由全血通道、血浆通道和细胞通道组成的T字型微通道,全血通道和血浆通道同轴设置,细胞通道垂直于全血通道和血浆通道,三个通道相互间连通;在全血通道、细胞通道和血浆通道交界处的导电镀膜玻璃的镀膜层上,用激光刻蚀掉一条形结构,形成电极对;由信号发生器向电极对的两个电极分别输入相位差为180°、幅值为10~30Vp-p、频率为50~200kHz的交流信号;条形结构的轴线与全血通道中流体的流向成一定角度;在有机玻璃盖片的表面上设置有与相应通道位置相对应的通道开口,分别为进样口、血浆收集口和细胞出口;全血通道的宽度为0.05mm~1mm,血浆通道的宽度和全血通道的宽度相同,细胞通道的宽度为0.02mm~0.5mm,且小于全血通道和血浆通道的宽度;三者的深度相同,为0.01mm~0.2mm;电极对的厚度为0.002mm~0.01mm,电极对的间距离为0.005mm~0.05mm;/n当全血被推至电极对附近时,包含红细胞、血小板和白细胞的生物颗粒受到很强的负介电力被推向细胞通道并在细胞出口被收集,血浆则继续沿血浆通道流动并在血浆收集口被收集,从而实现全血血浆持续分离;/n条形结构的轴线与全血通道中流体的流向成的角度为30°~60°,且条形结构的左侧边界与细胞通道入口的右侧边界交汇。/n
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