CN106226545A - 具有可编程进样功能的微流控三维芯片 - Google Patents
具有可编程进样功能的微流控三维芯片 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106226545A CN106226545A CN201610524702.9A CN201610524702A CN106226545A CN 106226545 A CN106226545 A CN 106226545A CN 201610524702 A CN201610524702 A CN 201610524702A CN 106226545 A CN106226545 A CN 106226545A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- micro
- fluidic
- liquid storage
- sample introduction
- dimensional chip
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 67
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims abstract description 62
- 238000005070 sampling Methods 0.000 claims description 13
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims description 5
- 239000011148 porous material Substances 0.000 claims description 4
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 3
- 239000004926 polymethyl methacrylate Substances 0.000 claims description 3
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims description 3
- 239000004205 dimethyl polysiloxane Substances 0.000 claims description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 2
- 229920000435 poly(dimethylsiloxane) Polymers 0.000 claims description 2
- -1 polydimethylsiloxane Polymers 0.000 claims description 2
- 238000007689 inspection Methods 0.000 claims 1
- 229920003229 poly(methyl methacrylate) Polymers 0.000 claims 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 abstract description 20
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 6
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 abstract description 4
- 230000007547 defect Effects 0.000 abstract description 2
- 238000002347 injection Methods 0.000 abstract 5
- 239000007924 injection Substances 0.000 abstract 5
- 239000000243 solution Substances 0.000 abstract 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 26
- 102000007066 Prostate-Specific Antigen Human genes 0.000 description 9
- 108010072866 Prostate-Specific Antigen Proteins 0.000 description 9
- UQLDLKMNUJERMK-UHFFFAOYSA-L di(octadecanoyloxy)lead Chemical compound [Pb+2].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O UQLDLKMNUJERMK-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 6
- 238000007650 screen-printing Methods 0.000 description 6
- 108091003079 Bovine Serum Albumin Proteins 0.000 description 4
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 4
- 229940098773 bovine serum albumin Drugs 0.000 description 4
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 4
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 4
- 108010001336 Horseradish Peroxidase Proteins 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000002965 ELISA Methods 0.000 description 2
- 229910019142 PO4 Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000012742 biochemical analysis Methods 0.000 description 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 2
- 238000000835 electrochemical detection Methods 0.000 description 2
- 239000003480 eluent Substances 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-K phosphate Chemical compound [O-]P([O-])([O-])=O NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 2
- 239000010452 phosphate Substances 0.000 description 2
- 239000012488 sample solution Substances 0.000 description 2
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 2
- 210000005239 tubule Anatomy 0.000 description 2
- YRNWIFYIFSBPAU-UHFFFAOYSA-N 4-[4-(dimethylamino)phenyl]-n,n-dimethylaniline Chemical compound C1=CC(N(C)C)=CC=C1C1=CC=C(N(C)C)C=C1 YRNWIFYIFSBPAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000001336 alkenes Chemical class 0.000 description 1
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 238000012455 bioassay technique Methods 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000012864 cross contamination Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 150000002148 esters Chemical class 0.000 description 1
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 description 1
- 238000002372 labelling Methods 0.000 description 1
- 238000010030 laminating Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 238000007639 printing Methods 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N35/00—Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
- G01N35/10—Devices for transferring samples or any liquids to, in, or from, the analysis apparatus, e.g. suction devices, injection devices
- G01N35/1065—Multiple transfer devices
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/26—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
- G01N27/416—Systems
- G01N27/48—Systems using polarography, i.e. measuring changes in current under a slowly-varying voltage
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/48—Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
- G01N33/50—Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing
- G01N33/53—Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Immunology (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Urology & Nephrology (AREA)
- Hematology (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Cell Biology (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)
Abstract
本发明涉及一种具有可编程进样功能的微流控三维芯片,包括设有检测通道(13)的底片,以及盖片,底片的表面开设有多个储液池、微通道(14)、与储液池相连通的进气孔(11),以及与检测通道相连通的抽样孔(12),盖片表面开设有连接通道,盖片与底片贴合后,盖片上的连接通道与底片上的微通道(14)将多个储液池相互串联。本发明提供的微流控三维芯片,包含多储液池,能够实现可编程进样,将实验所需各反应溶液完全集成在芯片内,实现一步进样检测,解决现有方法在多步进样时繁琐费时,需要外接导管或安装液体流动控制装置的缺陷。
Description
技术领域
本发明涉及微流控芯片领域,尤其涉及一种具有可编程进样功能的微流控三维芯片。
背景技术
微流控芯片是一种可以将样品处理与分析集成的分析技术,它具有集成化、小型化及分析简便等优点。它可以将传统的PCR、ELISA等生物分析技术集成化,实现微量、便携分析,已经广泛应用于生化分析领域。
在ELISA等生化分析中,往往需要多步加样及冲洗来实现靶标的检测及提高检测的灵敏度。在当前微流控生化分析中,为满足多步进样及冲洗的需求,一般采用人工多次进样或芯片外样品集成等方式。专利(CN103616426A)公开了将样品溶液、洗脱液及信号探针溶液等通过空气泡间隔集成在小管中,通过连续进样通过修饰捕获抗体的电极表面,实现靶分子的电化学检测。Ciara K.O’Sullivan等(Lab Chip,2011,11,625–631)将洗脱液、样品等的储液池集成在微流控芯片内,通过阀门控制样品流动顺序,实现多靶标电化学检测。
现有技术存在着芯片制备困难,操作复杂费时等缺点。如专利(CN 103616426 A)中需要在芯片外另附一根小管,且每次样品分析前都要单独进行样品集成准备,耗费时间,无法做到样品即时检测。Ciara K.O’Sullivan等的方法中用聚碳酸酯制备微流控芯片,芯片制备复杂;利用阀门控制进样选择,使得检测操作上也不够简便。
鉴于上述缺陷,本设计人积极加以研究创新,以期创设一种新型具有可编 程进样功能的微流控三维芯片,使其更具有产业上的利用价值。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明的目的是提供一种具有可编程进样功能的微流控三维芯片。本发明提供的微流控三维芯片,包含多储液池,能够实现可编程进样,将实验所需各反应溶液完全集成在芯片内,实现一步进样检测,解决现有方法在多步进样时繁琐费时,需要外接导管或安装液体流动控制装置的缺陷。
本发明的一种具有可编程进样功能的微流控三维芯片,包括设有检测通道(13)的底片,以及盖片,底片的表面开设有多个储液池、微通道(14)、与储液池相连通的进气孔(11),以及与检测通道相连通的抽样孔(12),盖片表面开设有连接通道,盖片与底片贴合后,盖片上的连接通道与底片上的微通道(14)将多个储液池相互串联。
进一步的,抽样孔(12)与抽样装置相连接。
进一步的,抽样装置包括连接所述抽样孔(12)上注射器,所述注射器还连接有注射泵。
进一步的,利用注射泵抽取形成的真空负压驱动微流控三维芯片内的溶液流动。
进一步的,进气孔(11)与外界空气连通。
进一步的,储液池的个数为1-20个。
进一步的,进气孔的为一个或多个。
进一步的,检测通道的个数为1-8个。
进一步的,微流控三维芯片的材料包括聚二甲基硅氧烷(PMDS)、聚甲基 丙烯酸甲酯(PMMA)、玻璃、硅片和纸基中的一种或几种。
进一步的,连接通道为线段式连接通道。
进一步的,储液池通过打孔器制备。
借由上述方案,本发明具有以下优点:
本发明简化了芯片制备过程,仅需打孔器制备储液池,无需样品导管或其他控制系统的辅助;缩短样品准备时间,可直接在储液池中按顺序加入实验所对应溶液,无需将各溶液按顺序抽取到导管内;简化检测操作,实验中只需直接加入样品溶液,贴合微流控盖片后使用驱动系统驱动储液池中的溶液流动即可实现可编程进样,并能进行方式灵活的芯片原位检测,无需后续加样及控制液体流动顺序。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附图详细说明如后。
附图说明
图1是本发明微流控底片俯视图;
图2是本发明微流控盖片俯视图;
图3是本发明微流控底片与微流控盖片结合的立体示意图;
图4为丝网印刷电极俯视图;
图5为微流控三维芯片与丝网印刷电极结合的立体示意图;
图6为微流控三维芯片检测不同浓度前列腺特异抗原(PSA)的电流结果比较图;
附图标记说明:1-第一储液池;2-第二储液池;3-第三储液池;4-第四储液池4;5-第五储液池5;6-第六储液池;7-第七储液池;8-第八储液池;9-第九储 液池;10-第十储液池;11-进气孔;12-抽样孔;13-检测通道;14-微通道;15-第一连接通道;16-第二连接通道;17-第三连接通道;18-第四连接通道;19-第五连接通道。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
实施例1
本发明的一种具有可编程进样功能的微流控三维芯片,包括设有检测通道(13)的底片,以及盖片,微流控三维芯片的材料为硅片。如图1所示,底片的表面设有多个储液池,储液池采用打孔器制备,储液池内径为2mm,高度10mm。储液池的个数为10个,分别为第一储液池1,第二储液池2,第三储液池3,依次类推,直至第十储液池10。储液池中分别存储检测所需的各反应溶液,测试之前,各溶液之间通过微通道14中的空气隔开,避免交叉污染。第一储液池1与检测通道13通过微通道连接,检测通道13的个数为4个,各检测通道13相互串联。检测通道13还连接一个抽样孔12,抽样孔12与注射器连接,注射器连接到外部的注射泵上,利用注射泵抽取形成的真空负压驱动溶液流动。第十储液池10通过微通道连接一个进气孔11,进气孔11与外部的空气相通。如图2所示,盖片包括五条线段式连接通道,分别为第一连接通道15,第二连接通道16,以此类推,直至第五连接通道19。如图3所示,盖片与底片贴合后,盖片上的线段式连接通道将底片上相应位置的储液池两两连接,形成通道系统。其中第一连接通道15连接第一储液池1和第二储液池2;第二连接通道16连接第三储液池3和第四储液池4;第三连接通道17连接第五储液池5和第六储液 池6;第四连接通道18连接第七储液池7和第八储液池8;第五连接通道19连接第九储液池9和第十储液池10。
测试时,盖片与底片贴合后,将检测通道13覆盖在检测基底的检测区域上,如图4所示,检测基底为多通道丝网印刷电极,底片及检测基底通过等离子清洗以及加热键合处理后紧密贴合,加热键合的条件为37℃下处理30min,如图5所示,图5为微流控三维芯片与丝网印刷电极结合的立体示意图。
采用上所述包含多储液池的微流控三维芯片检测PSA,步骤如下:
(1)在丝网印刷电极工作电极上修饰PSA捕获抗体,等离子清洗微流控底片和印刷电极后,如图5所示紧密贴合微流控底片与印刷电极,37℃下处理30min。丝网印刷电极包含四个电极,每个电极中间为工作电极,两侧为参比电极与对电极;四个电极分别对应放置微流控底片的检测通道的下面。
(2)在各储液池及通道内加入1%牛血清白蛋白(BSA)的PBST(0.05%吐温20,0.01M磷酸盐,0.14M NaCl,2.7mM KCl,pH7.2)溶液,微流控底片上表面及盖片下表面均浸泡1%BSA的PBST溶液,37℃封闭1h。封闭完成后,用PBST溶液冲洗微流控盖片、储液池,并用注射器抽取PBST溶液冲洗检测通道3次。
(3)用氮气吹干微流控盖片、微流控底片上表面及各储液池。在第一储液池1中加入不同浓度(0、1ng/mL、10ng/mL、100ng/mL、500ng/mL)待测PSA溶液(PBS,1%BSA),第二储液池2到第五储液池5中加入PBST溶液,第六储液池6中加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的PSA信号抗体溶液,第七储液池7到第十储液池10中加入PBS(0.01M磷酸盐,0.14M NaCl,2.7mM KCl,pH 7.2)溶液。
(4)将微流控盖片贴合在微流控底片上,连接各储液池。抽样孔12通过 聚四氟乙烯软管连接注射器,注射器固定在注射泵上,真空负压抽取溶液。调节流速为10-20μL/min,待液体开始流动后立即暂停,调节流速为5μL/min,各溶液依次流过检测通道。电极表面捕获抗体先与上述各浓度PSA溶液接触,捕获靶分子PSA蛋白,后经PBST冲洗,再结合PSA信号抗体,最后用PBS冲洗掉非特异性吸附的信号抗体分子。
(5)揭开微流控盖片,在第一储液池1中加入20μL的四甲基联苯胺(TMB)检测溶液,无动力进样,使得TMB溶液覆盖电极表面。将电极连接电化学工作站进行安培检测,HRP催化TMB检测液中H2O2进行信号放大,实现样品检测,获得的检测结果如图6所示。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,并不用于限制本发明,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。
Claims (8)
1.一种具有可编程进样功能的微流控三维芯片,包括设有检测通道(13)的底片,以及盖片,其特征在于:所述底片的表面开设有多个储液池、微通道(14)、与储液池相连通的进气孔(11),以及与所述检测通道相连通的抽样孔(12),所述盖片表面开设有连接通道,所述盖片与底片贴合后,所述盖片上的连接通道与所述底片上的微通道(14)将所述多个储液池相互串联。
2.根据权利要求1所述的具有可编程进样功能的微流控三维芯片,其特征在于:所述抽样孔(12)与抽样装置相连接。
3.根据权利要求1所述的具有可编程进样功能的微流控三维芯片,其特征在于:所述抽样装置包括连接所述抽样孔(12)上注射器,所述注射器还连接有注射泵。
4.根据权利要求1所述的具有可编程进样功能的微流控三维芯片,其特征在于:所述进气孔(11)与外界空气连通。
5.根据权利要求1所述的具有可编程进样功能的微流控三维芯片,其特征在于:所述储液池的个数为1-20个。
6.根据权利要求1所述的具有可编程进样功能的微流控三维芯片,其特征在于:所述进气孔的为一个或多个。
7.根据权利要求1所述的具有可编程进样功能的微流控三维芯片,其特征在于:所述检测通道的个数为1-8个。
8.根据权利要求1所述的具有可编程进样功能的微流控三维芯片,其特征在于:所述微流控三维芯片的材料包括聚二甲基硅氧烷、聚甲基丙烯酸甲酯、玻璃、硅片和纸基中的一种或几种。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610524702.9A CN106226545B (zh) | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 具有可编程进样功能的微流控三维芯片 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610524702.9A CN106226545B (zh) | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 具有可编程进样功能的微流控三维芯片 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN106226545A true CN106226545A (zh) | 2016-12-14 |
CN106226545B CN106226545B (zh) | 2017-12-22 |
Family
ID=57519978
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610524702.9A Active CN106226545B (zh) | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 具有可编程进样功能的微流控三维芯片 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN106226545B (zh) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112403544A (zh) * | 2020-11-18 | 2021-02-26 | 江苏卓微生物科技有限公司 | 微流控生物反应芯片及其使用方法 |
WO2021121150A1 (zh) * | 2019-12-20 | 2021-06-24 | 石家庄禾柏生物技术股份有限公司 | 一种试剂盒 |
WO2022105383A1 (zh) * | 2020-11-23 | 2022-05-27 | 石家庄禾柏生物技术股份有限公司 | 试剂盒 |
WO2022105384A1 (zh) * | 2020-11-23 | 2022-05-27 | 石家庄禾柏生物技术股份有限公司 | 一种带有气液隔离陷阱的试剂盒 |
CN115414972A (zh) * | 2022-08-08 | 2022-12-02 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 一种便携式同轴聚焦微液滴生成装置及微液滴制备方法 |
CN115656126A (zh) * | 2022-10-24 | 2023-01-31 | 大连海事大学 | 一种用于化学反应动力学原位实时监测的装置与方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0142914A1 (en) * | 1983-08-26 | 1985-05-29 | The Regents Of The University Of California | Multiple microassay card and system |
CN1953802A (zh) * | 2004-01-26 | 2007-04-25 | 哈佛大学 | 流体递送系统和方法 |
CN102740975A (zh) * | 2009-11-24 | 2012-10-17 | 欧普科诊断有限责任公司 | 微流体系统中的流体混合和递送 |
CN103616426A (zh) * | 2013-12-02 | 2014-03-05 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 一种用于快速生化分析的集成式的微流控电化学生物传感系统及其使用方法 |
US20140138260A1 (en) * | 2011-07-25 | 2014-05-22 | Proxim Diagnostics | Cartridge for diagnostic testing |
-
2016
- 2016-07-06 CN CN201610524702.9A patent/CN106226545B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0142914A1 (en) * | 1983-08-26 | 1985-05-29 | The Regents Of The University Of California | Multiple microassay card and system |
CN1953802A (zh) * | 2004-01-26 | 2007-04-25 | 哈佛大学 | 流体递送系统和方法 |
CN102740975A (zh) * | 2009-11-24 | 2012-10-17 | 欧普科诊断有限责任公司 | 微流体系统中的流体混合和递送 |
US20140138260A1 (en) * | 2011-07-25 | 2014-05-22 | Proxim Diagnostics | Cartridge for diagnostic testing |
CN103616426A (zh) * | 2013-12-02 | 2014-03-05 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 一种用于快速生化分析的集成式的微流控电化学生物传感系统及其使用方法 |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2021121150A1 (zh) * | 2019-12-20 | 2021-06-24 | 石家庄禾柏生物技术股份有限公司 | 一种试剂盒 |
CN112403544A (zh) * | 2020-11-18 | 2021-02-26 | 江苏卓微生物科技有限公司 | 微流控生物反应芯片及其使用方法 |
WO2022105406A1 (zh) * | 2020-11-18 | 2022-05-27 | 江苏卓微生物科技有限公司 | 微流控生物反应芯片及其使用方法 |
WO2022105383A1 (zh) * | 2020-11-23 | 2022-05-27 | 石家庄禾柏生物技术股份有限公司 | 试剂盒 |
WO2022105384A1 (zh) * | 2020-11-23 | 2022-05-27 | 石家庄禾柏生物技术股份有限公司 | 一种带有气液隔离陷阱的试剂盒 |
CN115414972A (zh) * | 2022-08-08 | 2022-12-02 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 一种便携式同轴聚焦微液滴生成装置及微液滴制备方法 |
CN115656126A (zh) * | 2022-10-24 | 2023-01-31 | 大连海事大学 | 一种用于化学反应动力学原位实时监测的装置与方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN106226545B (zh) | 2017-12-22 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106226545A (zh) | 具有可编程进样功能的微流控三维芯片 | |
Hu et al. | An automated and portable microfluidic chemiluminescence immunoassay for quantitative detection of biomarkers | |
CN108686721B (zh) | 用于全血样品分离检测的微流控芯片及其检测方法 | |
US9086409B2 (en) | Immunoassay biochip | |
Choi et al. | Integration of field effect transistor-based biosensors with a digital microfluidic device for a lab-on-a-chip application | |
Chen et al. | A microfluidic platform integrated with field-effect transistors for enumeration of circulating tumor cells | |
JP2006516721A (ja) | 多孔質層上に試薬を含む複層化された電気化学系微小流体センサー | |
US20130260481A1 (en) | Analysis device and analysis method | |
US10246675B2 (en) | Biochemical cartridge, and biochemical cartridge and cartridge holder set | |
CN103433085B (zh) | 自动切换通道的纸基微流体装置及其应用 | |
JP2002236131A (ja) | マイクロチップ | |
US20180038820A1 (en) | Method and device for detection and quantification of analytes | |
CN101587123A (zh) | 带有一维自组装磁珠链电极的诊断霍乱专用微流控芯片 | |
CN205650212U (zh) | 用于全血样品检测的磁微粒化学发光双层微流控芯片 | |
US20220184619A1 (en) | Magnetic particle luminescent micro-fluidic chip for multi-marker detection and detection apparatus | |
JP2007101221A (ja) | 超高速で生体分子反応を測定する方法 | |
CN108051588A (zh) | 用于全血样品分离检测的微流控芯片上的抗体固定方法 | |
US20060272433A1 (en) | Detecting element and detection method | |
CN114814261A (zh) | 一种自动化化学发光免疫分析芯片及其检测方法 | |
WO2021068914A1 (zh) | 一种磁微粒发光双层微流控芯片以及检测系统 | |
JP2012173181A (ja) | 微量物質検出装置 | |
JP4687413B2 (ja) | マイクロチップにおける2種類以上の液体の混合方法およびマイクロ総合分析システム | |
CN203508047U (zh) | 自动切换通道的纸基微流体装置及其制成的生化检测装置 | |
JP2006329767A (ja) | 試料分析装置 | |
Kakuta et al. | Development of the microchip-based repeatable immunoassay system for clinical diagnosis |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |