CN106345547B - 一种微流控芯片 - Google Patents

一种微流控芯片 Download PDF

Info

Publication number
CN106345547B
CN106345547B CN201610980781.4A CN201610980781A CN106345547B CN 106345547 B CN106345547 B CN 106345547B CN 201610980781 A CN201610980781 A CN 201610980781A CN 106345547 B CN106345547 B CN 106345547B
Authority
CN
China
Prior art keywords
sample
chamber
sample chamber
circular array
micro
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.)
Active
Application number
CN201610980781.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106345547A (zh
Inventor
刘波
翟晓峰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ruizhi Minimally Invasive Medical Technology (Changzhou) Co., Ltd.
Original Assignee
Sharp Microfluidic Medical Technology (changzhou) Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sharp Microfluidic Medical Technology (changzhou) Co Ltd filed Critical Sharp Microfluidic Medical Technology (changzhou) Co Ltd
Priority to CN201610980781.4A priority Critical patent/CN106345547B/zh
Publication of CN106345547A publication Critical patent/CN106345547A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106345547B publication Critical patent/CN106345547B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L3/00Containers or dishes for laboratory use, e.g. laboratory glassware; Droppers
    • B01L3/50Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes
    • B01L3/502Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes with fluid transport, e.g. in multi-compartment structures
    • B01L3/5027Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes with fluid transport, e.g. in multi-compartment structures by integrated microfluidic structures, i.e. dimensions of channels and chambers are such that surface tension forces are important, e.g. lab-on-a-chip
    • B01L3/502753Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes with fluid transport, e.g. in multi-compartment structures by integrated microfluidic structures, i.e. dimensions of channels and chambers are such that surface tension forces are important, e.g. lab-on-a-chip characterised by bulk separation arrangements on lab-on-a-chip devices, e.g. for filtration or centrifugation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2200/00Solutions for specific problems relating to chemical or physical laboratory apparatus
    • B01L2200/10Integrating sample preparation and analysis in single entity, e.g. lab-on-a-chip concept

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Clinical Laboratory Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
  • Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)

Abstract

一种微流控芯片,由基片和玻璃片键合构成,包括样本入口和样本出口,所述样本入口与样本出口相连通,样本入口包括第一样本腔室、第一样本腔室入口、第一样本腔室出口和多个第一柱状体组成的圆环形阵列;第一样本腔室为圆柱形腔室,第一样本腔室入口位于圆柱形腔室的顶部,第一样本腔室出口位于圆柱形腔室的环形腔壁上;第一样本腔室中设置的多个第一柱状体组成的圆环形阵列中,第一柱状体等间距分布,多个第一柱状体组成的圆环形阵列的边缘线与第一样本腔室的环形腔壁的内腔壁之间有间隙。样本出口与样本入口结构相同。本发明的微流控芯片的样本入口结构简单且样本入口可拦截待检样本中的杂质,而让其余物质通过,不会影响最终的检测结果。

Description

一种微流控芯片
技术领域
本发明属于微流控芯片, 具体涉及一种带有样本入口和样本出口的微流控芯片。
背景技术
市场上的微流控芯片包括样本入口、样本检测单元和样本出口,这种微流控芯片的样本入口不能拦截待检样本中的杂质,由于待检样本中会含有杂质,需设置专门的拦截单元来拦截待检样本中的杂质,因而这种微流控芯片结构复杂。
发明内容
本发明的目的是提供一种结构简单且样本入口可拦截待检样本中的杂质的微流控芯片。
为了实现上述目的,本发明的技术方案是:
一种微流控芯片,由基片和玻璃片键合构成,包括样本入口和样本出口,所述样本入口与样本出口相连通;
所述样本入口包括第一样本腔室、第一样本腔室入口、第一样本腔室出口和多个第一柱状体组成的圆环形阵列,第一样本腔室为圆柱形腔室,第一样本腔室入口位于圆柱形腔室的顶部, 第一样本腔室出口位于圆柱形腔室的环形腔壁上;
所述第一样本腔室中设置的多个第一柱状体组成的圆环形阵列中, 第一柱状体等间距分布,多个第一柱状体组成的圆环形阵列的边缘线与第一样本腔室的环形腔壁的内腔壁之间有间隙。
上述微流控芯片的第一样本腔室的尺寸为:1500μm ≤圆柱形腔室直径≤3000μm,30μm≤圆柱形腔室高度≤50微米。
上述微流控芯片的多个第一柱状体组成的圆环形阵列中,相邻的第一柱状体之间的最小间距为50μm,多个第一柱状体组成的圆环形阵列的边缘线与第一样本腔室的环形腔壁的内腔壁之间的最小间隙为120μm。
上述微流控芯片的第一样本腔室出口的宽度为500±5μm,高度为30~50μm。
上述微流控芯片的样本出口包括第二样本腔室、第二样本腔室入口、第二样本腔室出口和多个第二柱状体组成的圆环形阵列,第二样本腔室为圆柱形腔室,第二样本腔室出口位于圆柱形腔室的顶部, 第二样本腔室入口位于圆柱形腔室的环形腔壁上;
上述第二样本腔室中设置的多个第二柱状体组成的圆环形阵列中, 第二柱状体等间距分布,多个第二柱状体组成的圆环形阵列的边缘线与第二样本腔室的环形腔壁的内腔壁之间有间隙。
上述微流控芯片的样本出口的第二样本腔室的尺寸为:1500μm ≤圆柱形腔室直径≤3000μm,30μm≤圆柱形腔室高度≤50微米。
上述微流控芯片的样本出口多个第二柱状体组成的圆环形阵列中,相邻的第二柱状体之间的最小间距为50μm,多个第二柱状体组成的圆环形阵列的边缘线与第二样本腔室的环形腔壁的内腔壁之间的最小间隙为120μm。
上述微流控芯片的样本出口的第二样本腔室入口的宽度为500±5μm,高度为30~50μm。
上述微流控芯片还包括样本检测单元,所述样本入口与样本检测单元以及样本出口依次相连通。
本发明的好处是:1)、由于样本入口的第一样本腔室中设置有多个第一柱状体组成的圆环形阵列, 可拦截待检样本中的杂质,不需设置专门的拦截单元对待检样本中的杂质进行拦截,因而结构简单;2)、由于样本入口的第一样本腔室中设置有多个第一柱状体组成的圆环形阵列,其中的柱状体等间距分布,多个第一柱状体形成的圆环形阵列与第一样本腔室的环形腔壁的内腔壁之间有间隙,因而这种微流控芯片的样本入口仅可拦截待检样本中的杂质, 而让其余物质通过并流进样本腔室出口。
附图说明
以下结合附图以及给出的实施例,对本发明作进一步的说明。
图1是本发明的微流控芯片的一种实施例的结构示意图;
图2是样本入口的俯视图的放大示意图;
图3是样本入口的俯视示意图;
图4是样本入口的立体示意图;
图5是样本入口的剖视示意图;
图6是样本出口的立体示意图;
图7是样本出口的剖视示意图。
具体实施方式
如图1~5所示,一种微流控芯片,由基片和玻璃片键合构成,包括样本入口1和样本出口3,所述样本入口1与样本出口3相连通,其创新点在于:
所述样本入口1包括第一样本腔室1-1、第一样本腔室入口1-4、第一样本腔室出口1-2和多个第一柱状体1-3组成的圆环形阵列,第一样本腔室1-1为圆柱形腔室,第一样本腔室入口1-4位于圆柱形腔室的顶部, 第一样本腔室出口1-2位于圆柱形腔室的环形腔壁上;
所述第一样本腔室1-1中设置的多个第一柱状体1-3组成的圆环形阵列中, 第一柱状体1-3等间距分布,多个第一柱状体1-3组成的圆环形阵列的边缘线与第一样本腔室1-1的环形腔壁的内腔壁之间有间隙。
上述第一样本腔室1-1的尺寸为:1500μm ≤圆柱形腔室直径≤3000μm,30μm≤圆柱形腔室高度≤50微米。
上述多个第一柱状体1-3组成的圆环形阵列中,相邻的第一柱状体1-3之间的最小间距为50μm,多个第一柱状体1-3组成的圆环形阵列的边缘线与第一样本腔室1-1的环形腔壁的内腔壁之间的最小间隙为120μm。
上述第一样本腔室出口1-2的宽度为500±5μm,高度为30~50μm。
如图1、6、7所示,上述微流控芯片的样本出口3包括第二样本腔室3-1、第二样本腔室入口3-2、第二样本腔室出口3-4和多个第二柱状体3-3组成的圆环形阵列,第二样本腔室3-1为圆柱形腔室,第二样本腔室出口3-4位于圆柱形腔室的顶部, 第二样本腔室入口3-2位于圆柱形腔室的环形腔壁上;
上述第二样本腔室3-1中设置的多个第二柱状体3-3组成的圆环形阵列中, 第二柱状体3-3等间距分布,多个第二柱状体3-3组成的圆环形阵列的边缘线与第二样本腔室3-1的环形腔壁的内腔壁之间有间隙。
上述微流控芯片的第二样本腔室3-1的尺寸为:1500μm ≤圆柱形腔室直径≤3000μm,30μm≤圆柱形腔室高度≤50微米。
上述微流控芯片的多个第二柱状体3-3组成的圆环形阵列中,相邻的第二柱状体3-3之间的最小间距为50μm,多个第二柱状体3-3组成的圆环形阵列的边缘线与第二样本腔室3-1的环形腔壁的内腔壁之间的最小间隙为120μm。
上述微流控芯片的第二样本腔室入口3-2的宽度为500±5μm,高度为30~50μm。
如图1所示,上述微流控芯片还包括样本检测单元2,所述样本入口1与样本检测单元2以及样本出口3依次相连通。
用本发明的微流控芯片的样本入口1进行样本检测时,按图1所示,将本发明的微流控芯片的样本入口1与样本检测单元2以及样本出口3依次相连通后就可以进行待测样本的检测。
如图1~5所示,当待测样本从圆柱形第一样本腔室1-1顶部的入口1-4注入后,由于第一样本腔室1-1中设置有多个第一柱状体1-3组成的圆环形阵列, 它们可拦截待检样本中的杂质,故不需设置专门的拦截单元,而由于多个第一柱状体1-3组成的圆环形阵列与第一样本腔室1-1的环形腔壁的内腔壁之间有间隙,因而这种微流控芯片的样本入口1仅拦截待检样本中的杂质, 而让其余物质通过并流进检测单元2进行检测后经样本出口3流出。
由此可见,本发明微流控芯片的入口1结构简单,既可拦截杂质,又不影响检测,降低了检测成本,具有积极的社会效果。

Claims (9)

1.一种微流控芯片,由基片和玻璃片键合构成,包括样本入口(1)和样本出口(3),所述样本入口(1)与样本出口(3)相连通,其特征在于:
a、所述样本入口(1)包括第一样本腔室(1-1)、第一样本腔室入口(1-4)、第一样本腔室出口(1-2)和多个第一柱状体(1-3)组成的圆环形阵列,第一样本腔室(1-1)为圆柱形腔室,第一样本腔室入口(1-4)位于圆柱形腔室的顶部, 第一样本腔室出口(1-2)位于圆柱形腔室的环形腔壁上;
b、所述第一样本腔室(1-1)中设置的多个第一柱状体(1-3)组成的圆环形阵列中, 第一柱状体(1-3)等间距分布,多个第一柱状体(1-3)组成的圆环形阵列的边缘线与第一样本腔室(1-1)的环形腔壁的内腔壁之间有间隙。
2. 根据权利要求1所述的微流控芯片,其特征在于:所述第一样本腔室(1-1)的尺寸为:1500μm ≤圆柱形腔室直径≤3000μm,30μm≤圆柱形腔室高度≤50μm。
3.根据权利要求1所述的微流控芯片,其特征在于:所述多个第一柱状体(1-3)组成的圆环形阵列中,相邻的第一柱状体(1-3)之间的最小间距为50μm,多个第一柱状体(1-3)组成的圆环形阵列的边缘线与第一样本腔室(1-1)的环形腔壁的内腔壁之间的最小间隙为120μm。
4.根据权利要求1所述的微流控芯片,其特征在于:所述第一样本腔室出口(1-2)的宽度为500±5μm,高度为30~50μm。
5.根据权利要求1所述的微流控芯片,其特征在于:
所述样本出口(3)包括第二样本腔室(3-1)、第二样本腔室入口(3-2)、第二样本腔室出口(3-4)和多个第二柱状体(3-3)组成的圆环形阵列,第二样本腔室(3-1)为圆柱形腔室,第二样本腔室出口(3-4)位于圆柱形腔室的顶部, 第二样本腔室入口(3-2)位于圆柱形腔室的环形腔壁上;
所述第二样本腔室(3-1)中设置的多个第二柱状体(3-3)组成的圆环形阵列中, 第二柱状体(3-3)等间距分布,多个第二柱状体(3-3)组成的圆环形阵列的边缘线与第二样本腔室(3-1)的环形腔壁的内腔壁之间有间隙。
6. 根据权利要求5所述的微流控芯片,其特征在于:所述样本出口(3)的第二样本腔室(3-1)的尺寸为:1500μm ≤圆柱形腔室直径≤3000μm,30μm≤圆柱形腔室高度≤50μm。
7.根据权利要求5所述的微流控芯片,其特征在于:所述样本出口(3)的多个第二柱状体(3-3)组成的圆环形阵列中,相邻的第二柱状体(3-3)之间的最小间距为50μm,多个第二柱状体(3-3)组成的圆环形阵列的边缘线与第二样本腔室(3-1)的环形腔壁的内腔壁之间的最小间隙为120μm。
8.根据权利要求5所述的微流控芯片,其特征在于:所述样本出口(3)的第二样本腔室入口(3-2)的宽度为500±5μm,高度为30~50μm。
9.根据权利要求1所述的微流控芯片,其特征在于:还包括样本检测单元(2),所述样本入口(1)与样本检测单元(2)以及样本出口(3)依次相连通。
CN201610980781.4A 2016-11-08 2016-11-08 一种微流控芯片 Active CN106345547B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610980781.4A CN106345547B (zh) 2016-11-08 2016-11-08 一种微流控芯片

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610980781.4A CN106345547B (zh) 2016-11-08 2016-11-08 一种微流控芯片

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106345547A CN106345547A (zh) 2017-01-25
CN106345547B true CN106345547B (zh) 2018-09-25

Family

ID=57861467

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610980781.4A Active CN106345547B (zh) 2016-11-08 2016-11-08 一种微流控芯片

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106345547B (zh)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109174788B (zh) * 2018-08-19 2021-07-16 清华大学 微球清洗芯片及包含其的微球清洗装置
CN109692718A (zh) * 2018-11-28 2019-04-30 浙江警察学院 一种可拦截杂质的滤膜可调式双向微流控芯片
CN109351376A (zh) * 2018-11-28 2019-02-19 浙江警察学院 一种内设交叉阵列可双向拦截杂质的微流控芯片
CN109351375A (zh) * 2018-11-28 2019-02-19 浙江警察学院 一种平面阵列拦截杂质的单向微流控芯片
CN109351372A (zh) * 2018-11-28 2019-02-19 浙江警察学院 一种可拦截杂质的滤膜可调式单向微流控芯片
CN109351374A (zh) * 2018-11-28 2019-02-19 浙江警察学院 一种平面阵列拦截杂质的双向微流控芯片
CN109351377A (zh) * 2018-11-28 2019-02-19 浙江警察学院 一种内设交叉阵列可单向拦截杂质的微流控芯片

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001026799A1 (en) * 1999-10-08 2001-04-19 Bio-Informatics Group, Inc. Biochip defining a channeled capillary array and associated methods
US20060266692A1 (en) * 2005-05-25 2006-11-30 Innovative Micro Technology Microfabricated cross flow filter and method of manufacture
CN102580794B (zh) * 2011-01-13 2014-03-19 博奥生物有限公司 可定位细胞及生物体的微流控芯片及其应用
CN103341372A (zh) * 2013-07-05 2013-10-09 西北工业大学 一种用于流式细胞仪的微流控芯片结构及其制作方法
NO342032B1 (no) * 2013-10-25 2018-03-12 Trilobite Innovation As Fluidraffineringsanordning og -sammenstilling
CN105381824B (zh) * 2014-08-26 2019-04-23 中央研究院 收集器架构布局设计

Also Published As

Publication number Publication date
CN106345547A (zh) 2017-01-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106345547B (zh) 一种微流控芯片
WO2019010788A1 (zh) 一种血液分离预处理芯片及血液分离装置
JP2017538924A5 (zh)
De Ninno et al. High-throughput label-free characterization of viable, necrotic and apoptotic human lymphoma cells in a coplanar-electrode microfluidic impedance chip
JP2018501083A5 (zh)
WO2015063552A3 (en) Microfluidic system and method with focused energy apparatus
CN104549587B (zh) 一种三通道微球筛选芯片及使用方法
US11008180B2 (en) Swirl flow-forming body and suction device
JP2016045199A5 (zh)
US10378566B2 (en) Flow conditioner
CN105981153A (zh) 保持装置
CN109351372A (zh) 一种可拦截杂质的滤膜可调式单向微流控芯片
WO2016082520A1 (zh) 压力耦合式层析柱流体分配器
JP2014534353A5 (zh)
Park et al. Microfluidic recapitulation of circulating tumor cell–neutrophil clusters via double spiral channel-induced deterministic encapsulation
KR20130067200A (ko) 높은 종횡비를 갖는 세포 포획용 필터
US11655458B2 (en) Target capturing apparatus and manufacturing method thereof, and target detecting method
CN105176795B (zh) 一种基于流体动力学的单细胞阵列化芯片
US20140356890A1 (en) Method of re-collecting target material
CN106563518B (zh) 快速检测膀胱癌三种亚型的微流控芯片及其制造和使用方法
CN108660060B (zh) 一种富集、纯化循环肿瘤细胞的微流控芯片
US9322755B2 (en) Cell capturing filter having high aspect ratio
CN106513069A (zh) 微流控芯片
CN109351376A (zh) 一种内设交叉阵列可双向拦截杂质的微流控芯片
CN109351373A (zh) 一种可拦截杂质的单向内置滤膜微流控芯片

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
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20180308

Address after: Tianning District 213000 Jiangsu city of Changzhou province Zheng Lu Feng River Road No. 8

Applicant after: Sharp microfluidic medical technology (Changzhou) Co., Ltd.

Address before: Zheng Lu Tianning District 213115 Jiangsu city of Changzhou Province River Estuary three Feng Road No. 8

Applicant before: Changzhou Rui De medical science and technology company limited

TA01 Transfer of patent application right
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20191120

Address after: 213017 hongchuang building, No.11, Qingyang North Road, Tianning District, Changzhou City, Jiangsu Province

Patentee after: Ruizhi Minimally Invasive Medical Technology (Changzhou) Co., Ltd.

Address before: Tianning District 213000 Jiangsu city of Changzhou province Zheng Lu Feng River Road No. 8

Patentee before: Sharp microfluidic medical technology (Changzhou) Co., Ltd.

TR01 Transfer of patent right