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一種集成式微流控檢測芯片的制作方法

文檔序號:39723514發(fā)布日期:2024-10-22 13:18閱讀:7來源:國知局
一種集成式微流控檢測芯片的制作方法

本發(fā)明涉及一種集成式微流控檢測芯片。


背景技術(shù):

1、微流控技術(shù)作為一種新興的科學技術(shù),已經(jīng)應(yīng)用于化學、生物學、工程學和物理學等諸多領(lǐng)域,學科交叉性強,在時間、空間和分析對象的精密操控上進行了突破,能夠解決生命分析的許多關(guān)鍵問題。微流控技術(shù)能夠?qū)⒃局荒茉趯嶒炇也拍芡瓿傻臋z測實驗集成到一小塊芯片上,不僅節(jié)約了耗材成本和時間成本,更重要的是能夠集成多種檢測技術(shù)于一體,提高檢測效率。

2、在生物檢測領(lǐng)域,傳統(tǒng)方法通常采用單獨的檢測通道進行樣本處理和分析,這種方法在處理大量樣本時效率較低,且難以實現(xiàn)高通量檢測。此外,傳統(tǒng)檢測方法在樣品制備、擴增、電泳分析及檢測等環(huán)節(jié)中,集成度較低,這不僅增加了實驗誤差,還可能導(dǎo)致樣品交叉污染,影響檢測結(jié)果準確性。

3、因此需要一種集成式微流控檢測芯片,集成樣品制備、擴增、電泳分析及檢測結(jié)構(gòu)。


技術(shù)實現(xiàn)思路

1、本發(fā)明的目的是為了解決以上現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種集成式微流控檢測芯片,通過集成樣品制備、擴增、電泳分析及檢測結(jié)構(gòu),減少實驗誤差,減少樣品的污染,以下為具體的實施方式:

2、一種集成式微流控檢測芯片,包括并行檢測通道,所述并行檢測通道內(nèi)均設(shè)有多個并行微通道,每個所述并行微通道均用于獨立處理單一樣本,所述每個并行檢測通道的寬度為40-60微米,所述每個并行檢測通道的深度為5-15微米;每個所述并行微通道的入口位置均設(shè)有微泵,用于控制樣本和試劑的流動;還包括樣品制備模塊、pcr擴增模塊、電泳分析模塊和光譜檢測模塊,所述各模塊通過并行微通道互連;所述樣品制備模塊用于樣本預(yù)處理,所述預(yù)處理包括樣本的稀釋、混合和分離;所述pcr擴增模塊包括用于dna擴增的微反應(yīng)室,所述微反應(yīng)室具有溫度控制模塊,用于控制樣品的升溫、降溫和維持恒定溫度;所述電泳分析模塊包括電泳緩沖液通道和電極;所述光譜檢測模塊包括用于檢測電泳分離后的物質(zhì)的光譜檢測裝置,所述檢測裝置用于檢測熒光信號。

3、更進一步地,所述微泵為微型蠕動泵。

4、更進一步地,所述微反應(yīng)室采用透明或半透明材料制成,所述溫度控制模塊包括加熱器和冷卻器。

5、更進一步地,所述并行微通道的截面為矩形,所述并行微通道的出口處設(shè)有樣品收集通道,所述并行微通道的入口處設(shè)有樣品引入通道,所述并行檢測通道的材料為耐腐蝕、耐高溫的聚合物或玻璃材料,所述并行檢測通道的長度為5-20厘米,所述并行檢測通道的微通道之間設(shè)有隔離墻,用于隔離樣本,所述并行檢測通道的微通道入口處設(shè)有樣品分配器,用于將樣品均勻分配至各微通道,所述并行檢測通道的微通道內(nèi)部設(shè)有傳感器,所述傳感器用于監(jiān)測通道內(nèi)樣品的流動狀態(tài)。

6、更進一步地,所述樣品制備模塊進一步包括:至少一個用于樣本稀釋的稀釋室,至少一個用于樣本混合的混合室,至少一個用于樣本分離的分離室。

7、更進一步地,所述pcr擴增模塊的溫度控制模塊包括:溫度傳感器、加熱器、制冷器和控制單元,溫度控制模塊用于根據(jù)溫度傳感器的檢測信號調(diào)節(jié)加熱器和制冷器的工作狀態(tài)。

8、更進一步地,所述電泳分析模塊的電極包括:陽極、陰極,所述電泳緩沖液通道連接陽極和陰極。

9、更進一步地,所述光譜檢測模塊的光譜檢測裝置包括:激光光源、檢測器和信號處理單元;其中,所述激光光源用于激發(fā)熒光信號,所述檢測器用于接收熒光信號,所述信號處理單元用于處理檢測器接收到的信號。

10、更進一步地,還包括至少一個用于連接樣品制備模塊和pcr擴增模塊的通道,至少一個用于連接pcr擴增模塊和電泳分析模塊的通道,至少一個用于連接電泳分析模塊和光譜檢測模塊的通道。

11、有益效果:通過采用多個并行檢測通道,每個通道內(nèi)設(shè)有多個并行微通道,能夠?qū)崿F(xiàn)獨立處理單一樣本的功能,這種設(shè)計大大提高了檢測的并行性和效率;微通道入口處設(shè)有微泵,用于控制樣本和試劑的流動,極大地提高了檢測的準確性和重復(fù)性;微型蠕動泵使得樣本和試劑的流動更加精確可控,減少了人為操作誤差;樣品預(yù)處理、dna擴增、電泳分析和光譜檢測等多個步驟可以在同一芯片上完成,避免了傳統(tǒng)檢測方法中繁瑣的樣品轉(zhuǎn)移和操作步驟,極大地降低了實驗誤差;溫度控制模塊包括溫度傳感器、加熱器、制冷器和控制單元,能夠?qū)崟r監(jiān)測和調(diào)節(jié)反應(yīng)溫度,提高了擴增反應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性;通過優(yōu)化電極布局和光譜檢測裝置,提高了電泳分析的分辨率和熒光信號的檢測靈敏度,使得檢測結(jié)果更加精確;微通道的隔離墻設(shè)計,有效隔離了樣本,防止了交叉污染;微通道內(nèi)部的傳感器,能夠?qū)崟r監(jiān)測通道內(nèi)樣品的流動狀態(tài),確保檢測過程的順利進行。



技術(shù)特征:

1.一種集成式微流控檢測芯片,其特征在于,包括并行檢測通道,所述并行檢測通道內(nèi)均設(shè)有多個并行微通道,每個所述并行微通道均用于獨立處理單一樣本,所述每個并行檢測通道的寬度為40-60微米,所述每個并行檢測通道的深度為5-15微米;每個所述并行微通道的入口位置均設(shè)有微泵,用于控制樣本和試劑的流動;還包括樣品制備模塊、pcr擴增模塊、電泳分析模塊和光譜檢測模塊,所述各模塊通過并行微通道互連;所述樣品制備模塊用于樣本預(yù)處理,所述預(yù)處理包括樣本的稀釋、混合和分離;所述pcr擴增模塊包括用于dna擴增的微反應(yīng)室,所述微反應(yīng)室具有溫度控制模塊,用于控制樣品的升溫、降溫和維持恒定溫度;所述電泳分析模塊包括電泳緩沖液通道和電極;所述光譜檢測模塊包括用于檢測電泳分離后的物質(zhì)的光譜檢測裝置,所述檢測裝置用于檢測熒光信號。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種集成式微流控檢測芯片,其特征在于,所述微泵為微型蠕動泵。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種集成式微流控檢測芯片,其特征在于,所述微反應(yīng)室采用透明或半透明材料制成,所述溫度控制模塊包括加熱器和冷卻器。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種集成式微流控檢測芯片,其特征在于,所述并行微通道的截面為矩形,所述并行微通道的出口處設(shè)有樣品收集通道,所述并行微通道的入口處設(shè)有樣品引入通道,所述并行檢測通道的材料為耐腐蝕、耐高溫的聚合物或玻璃材料,所述并行檢測通道的長度為5-20厘米,所述并行檢測通道的微通道之間設(shè)有隔離墻,用于隔離樣本,所述并行檢測通道的微通道入口處設(shè)有樣品分配器,用于將樣品均勻分配至各微通道,所述并行檢測通道的微通道內(nèi)部設(shè)有傳感器,所述傳感器用于監(jiān)測通道內(nèi)樣品的流動狀態(tài)。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種集成式微流控檢測芯片,其特征在于,所述樣品制備模塊進一步包括:至少一個用于樣本稀釋的稀釋室,至少一個用于樣本混合的混合室,至少一個用于樣本分離的分離室。

6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種集成式微流控檢測芯片,其特征在于,所述pcr擴增模塊的溫度控制模塊包括:溫度傳感器、加熱器、制冷器和控制單元,溫度控制模塊用于根據(jù)溫度傳感器的檢測信號調(diào)節(jié)加熱器和制冷器的工作狀態(tài)。

7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種集成式微流控檢測芯片,其特征在于,所述電泳分析模塊的電極包括:陽極、陰極,所述電泳緩沖液通道連接陽極和陰極。

8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種集成式微流控檢測芯片,其特征在于,所述光譜檢測模塊的光譜檢測裝置包括:激光光源、檢測器和信號處理單元;其中,所述激光光源用于激發(fā)熒光信號,所述檢測器用于接收熒光信號,所述信號處理單元用于處理檢測器接收到的信號。

9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種集成式微流控檢測芯片,其特征在于,還包括至少一個用于連接樣品制備模塊和pcr擴增模塊的通道,至少一個用于連接pcr擴增模塊和電泳分析模塊的通道,至少一個用于連接電泳分析模塊和光譜檢測模塊的通道。


技術(shù)總結(jié)
本發(fā)明涉及一種集成式微流控檢測芯片,包括多個并行檢測通道,每個通道內(nèi)設(shè)有多個并行微通道,用于獨立處理單一樣本。各通道寬度為40?60微米,深度為5?15微米,并設(shè)有微泵控制樣本和試劑流動。芯片還包含樣品制備模塊、PCR擴增模塊、電泳分析模塊和光譜檢測模塊,各模塊通過并行微通道互連。樣品制備模塊用于預(yù)處理,PCR擴增模塊具備溫度控制,電泳分析模塊包括電泳緩沖液通道和電極,光譜檢測模塊用于檢測熒光信號。提高了檢測并行性和效率,減少了操作誤差,避免了繁瑣的樣品轉(zhuǎn)移,提高了擴增反應(yīng)的穩(wěn)定性和檢測精度。

技術(shù)研發(fā)人員:衛(wèi)勇
受保護的技術(shù)使用者:鎮(zhèn)江華瑞芯片科技有限公司
技術(shù)研發(fā)日:
技術(shù)公布日:2024/10/21
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