System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种微流控芯片及核酸扩增分析仪制造技术_技高网

一种微流控芯片及核酸扩增分析仪制造技术

技术编号:40288218 阅读:7 留言:0更新日期:2024-02-07 20:40
本发明专利技术公开了一种微流控芯片及核酸扩增分析仪,该微流控芯片包括基片,基片具有旋转中心,基片包括第一面,第一面上设置有与旋转中心同轴的样本腔室,样本腔室用于容纳待测液体,第一面上设置有若干绕旋转中心均匀分布且相同的检测单元;每一检测单元内设置有与样本腔室连通的缓冲池、若干反应池、若干微通道和若干排气通道,若干反应池绕旋转中心均匀分布,若干反应池均位于对应缓冲池外侧,每一反应池均通过微通道与对应的缓冲池连通;每一反应池均与一个排气通道连通,每一排气通道的出气口位于旋转中心与对应反应池之间。本发明专利技术提供的一种微流控芯片及核酸扩增分析仪具有使得待测液体同步进入反应池内效果。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于微流控,具体地说,涉及一种微流控芯片及核酸扩增分析仪


技术介绍

1、近年来,随着生物芯片技术的快速发展,微流控芯片在生命科学领域,分析化学和生物医学领域发挥着愈来愈重要的作用。其中,离心式微流控芯片以其高通量、高集成化、高自动化、便于携带和加工成本低等优点,被广泛应用于生物、化学、医学、环境和食品等检测领域。

2、在离心式微流控芯片中,微通道沿着圆盘的径向分布,当芯片旋转时,待测液体在离心力的作用下沿着多个微通道向各个反应池运动,实现待测液体的分配与加样。

3、目前,采用离心式微流控分析芯片分配待测液体的方法主要有两种:一种是直接离心法,另一种是先初步均分再进行离心法。

4、直接离心法直接通过离心操作,使待测液体从芯片中央的样本腔室向周围的各个反应池进行离心配送。

5、先初步均分再进行离心法中,芯片上设有缓冲池,缓冲池连通有主流路,每一主流路连通多个反应池,该方法是先将待测液体先以低速进行离心操作,使待测液体进入缓冲池中,最后提高转速,缓冲池内的待测液体通过主流路被分配到各个反应池内进行反应。该方法中微通道具有被动阀结构,低速离心操作时被动阀结构关闭,高速离心操作时被动阀结构打开。

6、相较于直接离心法,先初步均分再进行离心法能够在一定的程度上提高待测液体分配的均匀性。但是该主流路的设计,仍然存在如下问题:

7、①仍存在反应池配液均匀性的问题;待测液体以高速进行离心操作时,待测液体需要沿主流路流动并先后进入不同的反应池,容易造成各个反应池进样量不均一的情况,影响检测结果的准确性;

8、②为了保证液体充满反应池,微流控芯片需要转动较长的时间,影响检测的快速性检测;

9、③由于待测液体沿主流路先后进入不同的反应池,反应不同步,反应时长不均一,影响检测结果的准确性。


技术实现思路

1、针对现有技术的不足,本专利技术的目的在于提供一种微流控芯片及核酸扩增分析仪。

2、为实现前述专利技术目的,本专利技术采用的技术方案包括:

3、一种微流控芯片,包括基片,所述基片具有旋转中心,所述基片包括第一面,所述第一面上设置有与旋转中心同轴的样本腔室,所述样本腔室至少用于容纳待测液体,所述第一面上设置有若干绕所述旋转中心均匀分布且相同的检测单元;

4、每一所述检测单元内设置有与所述样本腔室连通的缓冲池,若干所述缓冲池位于所述样本腔室的周围,使得当所述基片绕所述旋转中心旋转时,待测液体能够在离心力的作用下从所述样本腔室流出并流入所述缓冲池;

5、每一所述检测单元内还设置有若干反应池、若干微通道和若干排气通道,若干反应池绕所述旋转中心均匀分布,若干所述反应池均位于对应所述缓冲池外侧,每一所述反应池均通过微通道与对应的缓冲池连通;每一所述反应池均与一个排气通道连通,每一排气通道的出气口位于所述旋转中心与对应所述反应池之间;所述缓冲池用于容纳待测液体的容积大于或等于对应微通道、反应池的总容积。

6、优选的,所述基片上设置有流动间隙,所述流动间隙围绕所述样本腔室,每一所述反应池均位于所述流动间隙外侧,每一所述反应池均与所述流动间隙连通,使得当所述基片绕所述旋转中心旋转时,待测液体能够在离心力的作用下从所述样本腔室流出、穿过流动间隙、流入所述缓冲池。

7、优选的,所述流动间隙的两个侧壁能够在分子间作用力下将待测液体吸引停留在所述流动间隙内。

8、优选的,所述流动间隙靠近所述基片的侧壁与所述样本腔室的边缘衔接。

9、优选的,每一微通道具有被动阀结构,所述被动阀结构包括具有锯齿形走向的阻流通道。

10、优选的,同一所述检测单元内,若干微通道与对应缓冲池的连接处位于以旋转中心为圆心的同一圆上。

11、优选的,所述基片包括与所述第一面背离的第二面,若干所述微通道均位于所述第二面上。

12、优选的,所述样本腔室的内壁平滑。

13、优选的,所述缓冲池内设置有凸起,所述凸起沿一以旋转中心为圆心的圆弧延伸,所述凸起的两端均与所述缓冲池的内壁连接,所述凸起的高度小于所述缓冲池的深度。

14、一种核酸扩增分析仪,包括:相对设置的第一转盘和第二转盘;芯片,设置在所述第一转盘上,所述芯片所述的微流控芯片;混合单元,固定设置于所述第二转盘上,位于基片上方;

15、所述混合单元包括:

16、混合筒,所述混合筒架设在所述缓冲池上方,所述混合筒的侧壁开设有进液口和出液口,所述进液口和出液口;

17、混合块,所述混合块设置在所述混合筒中,所述混合块中具有蜂窝孔道。

18、优选的,所述混合筒倾斜设置,所述混合筒对应所述基片转动方向头端的高度低于其对应所述基片转动方向尾端的高度,所述进液口设置在所述混合筒的尾端,所述出液口设置在所述混合筒的头端。

19、优选的,所述混合筒转动设置,所述混合筒通过轴承座固定设置在所述基片上,所述第二转盘上固定设置有电机,所述混合筒通过电机驱动。

20、优选的,所述混合块为多块并沿所述混合筒轴线方向设置,相邻的所述混合块之间设置有隔板,所述隔板与混合筒的内壁密封连接,每个所述隔板与所述混合筒之间均具有一个流通口,相邻的所述隔板上的流通口反向设置。

21、与现有技术相比,本专利技术的优点包括:

22、(1)本专利技术提供的一种微流控芯片,基片低速旋转时,待测液体能够被分配进入多个缓冲池;基片高速旋转时,缓冲池内的待测液体能够同步进入对应反应池内,从而能够提高各反应池内反应的均一性;

23、(2)本专利技术提供的一种微流控芯片,待测液体能够同步进入反应池,从而同一时间段内填充反应池,有利于减少基片需要旋转的时长。

24、(3)本专利技术提供的一种微流控芯片,在微流控芯片的缓冲池上方设置混合单元,在芯片转动的同时,由于缓冲池中的液体由于离心力作用,液体会有集中在缓冲池尾端的趋势,将混合筒倾斜设置,会使通过混合筒混合后打液体通过出液口流出能够直接落到缓冲池的头端,使缓冲池头端的液体增多,避免液体集中在缓冲池尾端,使缓冲池内液体能够分布均匀;另外,由于离心力作用,缓冲池的液体会有向尾端流动的趋势,还可以使液体在缓冲池中进一步流动,可使液体在一定程度上保持流动性,提高混合效果。

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【技术保护点】

1.一种微流控芯片,包括基片(11),所述基片(11)具有旋转中心,所述基片(11)包括第一面,所述第一面上设置有与旋转中心同轴的样本腔室(12),所述样本腔室(12)至少用于容纳待测液体,其特征在于:所述第一面上设置有若干绕所述旋转中心均匀分布且相同的检测单元(13);

2.根据权利要求1所述的一种微流控芯片,其特征在于:所述基片(11)上设置有流动间隙(21),所述流动间隙(21)围绕所述样本腔室(12),每一所述反应池(16)均位于所述流动间隙(21)外侧,每一所述反应池(16)均与所述流动间隙(21)连通,使得当所述基片(11)绕所述旋转中心旋转时,待测液体能够在离心力的作用下从所述样本腔室(12)流出、穿过流动间隙(21)、流入所述缓冲池(14)。

3.根据权利要求1所述的一种微流控芯片,其特征在于:所述流动间隙(21)靠近所述基片(11)的侧壁与所述样本腔室(12)的边缘衔接。

4.根据权利要求1所述的一种微流控芯片,其特征在于:每一微通道(15)具有被动阀结构,所述被动阀结构包括具有锯齿形走向的阻流通道(18)。

5.根据权利要求1所述的一种微流控芯片,其特征在于:同一所述检测单元(13)内,若干微通道(15)与对应缓冲池(14)的连接处位于以旋转中心为圆心的同一圆上。

6.根据权利要求1所述的一种微流控芯片,其特征在于:所述基片(11)包括与所述第一面背离的第二面,若干所述微通道(15)均位于所述第二面上。

7.根据权利要求1所述的一种微流控芯片,其特征在于:所述缓冲池(14)内设置有凸起(19),所述凸起(19)沿一以旋转中心为圆心的圆弧延伸,所述凸起(19)的两端均与所述缓冲池(14)的内壁连接,所述凸起(19)的高度小于所述缓冲池(14)的深度。

8.一种核酸扩增分析仪,其特征在于:包括:

9.根据权利要求8所述的一种核酸扩增分析仪,其特征在于:所述混合筒倾斜设置,所述混合筒对应所述基片转动方向头端的高度低于其对应所述基片转动方向尾端的高度,所述进液口设置在所述混合筒的尾端,所述出液口设置在所述混合筒的头端。

10.根据权利要求8所述的一种核酸扩增分析仪,其特征在于:所述混合筒转动设置,所述混合筒通过轴承座固定设置在所述基片上,所述第二转盘上固定设置有电机,所述混合筒通过电机驱动;所述混合块为多块并沿所述混合筒轴线方向设置,相邻的所述混合块之间设置有隔板,所述隔板与混合筒的内壁密封连接,每个所述隔板与所述混合筒之间均具有一个流通口,相邻的所述隔板上的流通口反向设置。

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【技术特征摘要】

1.一种微流控芯片,包括基片(11),所述基片(11)具有旋转中心,所述基片(11)包括第一面,所述第一面上设置有与旋转中心同轴的样本腔室(12),所述样本腔室(12)至少用于容纳待测液体,其特征在于:所述第一面上设置有若干绕所述旋转中心均匀分布且相同的检测单元(13);

2.根据权利要求1所述的一种微流控芯片,其特征在于:所述基片(11)上设置有流动间隙(21),所述流动间隙(21)围绕所述样本腔室(12),每一所述反应池(16)均位于所述流动间隙(21)外侧,每一所述反应池(16)均与所述流动间隙(21)连通,使得当所述基片(11)绕所述旋转中心旋转时,待测液体能够在离心力的作用下从所述样本腔室(12)流出、穿过流动间隙(21)、流入所述缓冲池(14)。

3.根据权利要求1所述的一种微流控芯片,其特征在于:所述流动间隙(21)靠近所述基片(11)的侧壁与所述样本腔室(12)的边缘衔接。

4.根据权利要求1所述的一种微流控芯片,其特征在于:每一微通道(15)具有被动阀结构,所述被动阀结构包括具有锯齿形走向的阻流通道(18)。

5.根据权利要求1所述的一种微流控芯片,其特征在于:同一所述检测单元(13)内,若干微通道(15)与对应缓冲池(14)的连接处...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨挥
申请(专利权)人:嘉兴朝云帆生物科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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