CN110352234A - 用于电泳应用的电泳芯片 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种电泳芯片,所述电泳芯片包括:(a)一非导电基板,设计用于支撑所述电泳芯片的多个元件;(b)一电极结构,用于通过所述电泳芯片传导电流,所述电极结构印刷在所述非导电基板上且包括一反向电极以及至少一个工作电极,每个电极包括一导电低电阻墨层,印刷在所述非导电基板上;以及一碳墨层,印刷在所述导电低电阻墨层的顶部上且完全或部分地覆盖所述导电低电阻墨层;(c)一介电油墨绝缘层,放置在所述电极结构的顶部上且覆盖所述电极结构,所述介电油墨绝缘层在所述反向电极上方具有至少一个开口以及在所述至少一个工作电极上方具有至少一个开口,进而形成至少一个可定址位置;以及(d)一分子采集基质,点样在所述至少一个可定址位置上以及覆盖所述至少一个可定址位置,进而产生至少一个微凝胶区域。
Description
技术领域
本发明通常涉及电泳芯片以及使用方法,更具体地涉及包含碳阵列电极的电泳芯片以及用于分析物的电泳积累、分离及/或检测的方法。
背景技术
电泳是一种利用在两个相对电极之间施加一相对高的电场的方法,通常设置在一凝胶内或一溶液中以移动或传输感兴趣的多个带电分子或粒子。在相等但带相反电荷的多个电极之间施加的场的场强(field strength)E可以通过以下公式计算:
E=V/d
其中d(以米为单位)表示所述多个电极之间的间隔,且V(以伏特为单位)表示在所述多个电极间的电位差。因此,根据上述场强公式,如果所述电位差保持恒定,所述多个电极之间的距离越小,则所述电场变得越强。
所述电场的范围通常可以为5至20伏特/厘米(V/cm),且高达5千伏/厘米(kV/cm)。可以施加直流(DC)或交流(AC)场来用于所述分析物的累积、分离及/或检测。具体来说,凝胶电泳广泛用于多个生物分子的分离、纯化或分析,特别是它们的尺寸或它们的浓度。通过各种电泳方法传输以及分析多个带电实体的多个实例可以包含多种核酸以及多种蛋白质,还包含多种细胞以及多种微米和纳米粒子。
将多个电极材料(基于多个印刷油墨)印刷至一基板上提供了一种相对低成本用于制造多个电极以及控制其多种性能的方法。用于多种电泳应用的多种电极阵列(array)装置尚未普遍使用。所述多个印刷电极先前已用于许多不同的电分析装置以及流体芯片中,且所述多个印刷电极是使用各种电化学方法来用于多种溶液中多个分析物的检测。这些电化学方法通常是基于氧化还原型反应,其中在所述电极表面氧化或还原所述多个分析物分子,且测量流过所述电极的电流且所述电流与溶液中所述分析物的浓度成比例。因此,在多种电化学技术中,测量所述电流作为所述分析物浓度的一函数,所述多个工作(感测)电极需要由高电活性的材料制成(例如,铂或碳墨),这意味着它们能够促进特定分析物的氧化或还原。这是因为所述多种电分析或电化学应用需要能够在所述多个电极上产生多个高电流且具有促进所述分析物的一特定氧化/还原反应的多个表面特性的多个电极材料。
凝胶电泳与大多数电化学分析方法明显不同,几十年来已广泛用于生物技术、分子生物学、生物化学、物理化学、医学、制药科学、兽医学、纳米技术等领域。多种分子,特别是大的生物分子(例如,DNA/RNA或蛋白质)需要施加高电场以有效地通过所述传输介质(凝胶或溶液)传输以及在所述凝胶基质内分离或浓缩。因此,它们的传输需要强电场,特别是通过所述凝胶基质。
在两个电极之间施加电场(即阳极(带正电)以及阴极(带负电)),它们放置在面对一凝胶基质的单独缓冲液储器中,以一受控的孔隙率制备。将所述多个分析物分子的一样品插入(insert)或移液(pipet)至所述凝胶中,所述多个分子根据其不同的电泳迁移率(electrophoretic mobility)而移动通过所述凝胶基质时,所述多个分子被及时分离。所述多个分子的电泳迁移率不仅取决于所述多个分子的电荷、尺寸以及形状,还取决于所述凝胶基质的物理化学性质,例如,所述凝胶基质的粘度、介电常数、pH值、盐组成以及孔径。已知有许多设计用于多种电泳设备及其卡匣(cartridge),包含例如嵌入一一次性卡匣内的预制凝胶(per-cast gel)。所述卡匣通常基于多个铂线电极或多个碳基棒电极制成,其相对昂贵。
Fanjul-Bolado等人(2008)在“丝网印刷以及传统碳糊电极的电化学特性(Electrochemical Characterization of screen-printed and conventional carbonpaste electrodes)”(Electrochimica Acta 53(10),2008,第3635至3642页)中,比较了一传统碳糊电极以及多个非预处理商用丝网印刷碳电极对一些氧化还原对的电活性。在这种情况下,应注意的是,用于电泳的电极的电活性不同于用于电化学分析的电极的电活性。这是由电极材料的固有特性决定。具体来说,金属或金属化表面使溶液中的所述氧化还原或分析物分子与所述金属电极表面之间的电子转移容易。另外,为了电分析目的,所述电极材料必须具有相对高的电子传导性且在所述材料基质本身内传输。
多种金属显示出高电子传输,因为它们在其导带(conduction band)中具有高浓度的多个自由电子。相反地,多种半导体可能在所述导带中不具有高浓度的多个自由电子。因此,多种半导体通常不会产生强电流,除非它们是掺杂的、或热激发的或光激发的。然而,由于电泳中的所述电子传输可能不需要太高的多个电流,因此多种印刷糊中的多种半导体添加剂可以有效地促进所述电泳过程。
除了所述多种半导体(例如,硅以及锗)之外,许多金属氧化物(例如,二氧化钛、氧化铟、多种铁以及镍的氧化物)以及金属硫化物、碲化物以及硒化物(例如,硫化镉以及碲化镉)具有多种半导体特性。因此,由这些材料制备的所述印刷糊的所述多种半导体材料以及多种添加剂在所述电极/电解质界面处具有更高的电阻。这在所述电极/电解质界面处产生多个更高的电压并使一电泳过程在这些高电压下更有效,因为在一凝胶基质施加较高的电场下,多个大分子通过所述凝胶基质的所述电泳传输平稳地进行。然后,通过在油墨配方中制备含有更多绝缘及/或半导体添加剂的多个油墨混合物,可以容易地改变多个油墨基电极材料的电阻。
在所述多个电极表面水的水解通常发生在电泳过程中。这导致在所述多个电极处产生强烈的气泡,其可能干扰电流流动,进而防止所述分析物的分离或累积并遮蔽所述电泳阵列上的多个光学信号。除了多种金属外,还可以通过使用多种半导体或多种绝缘材料来抑制在所述多个电极处水的所述电化学水解以及冒泡。这种复合材料有助于水解之外的其他多种电化学反应。Siebert(1963)在“钛表面的电化学氧化(ElectrochemicalOxidation of Titanium Surfaces)”(Journal of the Electrochemical Society,110(1),1963,第65-72页)中建议使用钛金属或含钛的添加剂(其本质上是一半导体)来制造阳极,其中钛的氧化以及在所述电极表面二氧化钛的形成有效地阻止水解以及冒泡。如US 7,134,542中所述,本发明人还证明,使用具有一还原剂的一缓冲液电解质作为所述缓冲液的一添加剂(例如,α-硫代甘油(alpha-thioglycerol)),可以抑制在多个正电位下的析氧(oxygen evolution)。
US 6,303,015描述了含有用作多个阴极的多个无定形金属玻璃电极的多个钯或镍复合材料,其中在所述多个电极的所述表面抑制析氢,因为氢是通过所述多个金属立即吸收并形成多个金属氢化物。因此,如Searson(1991)在“在高电流密度下钯的氢析出及进入(Hydrogen Evolution and Entry in Palladium at High Current Density)”,(ActaMetallurgica et Materialia,39(11),1991,第2519至2525页)中所述,水的水解是通过在金属晶格内的一电化学氢化物形成所克服。在所述电极表面处发生的多个其他类型的反应可以抑制、阻止或取代在所述多个电极处的水裂解(splitting),可以包含将所述多个碳墨内的碳氧化成一氧化碳或多个其他氧化产物。
在所述电化学检测中多种丝网印刷电极的使用一般描述于US 6,878,255以及J.Wang的分析电化学(Analytical Electrochemistry)(2A Ed,Wiley,VHC,纽约,2000)中。EP 0352138描述了使用在多个带状(strip-type)丝网印刷的电极及/或芯片的多个油墨结构(其所述表面是高导电性以及电活性的),用于各种分析物的电化学检测,主要是葡萄糖感测。US 7,297,248以及US 8,268,604公开了多个含金属的油墨,其可助于将多种酶(例如,葡萄糖氧化酶)作为多种反应催化剂嵌入所述电极表面内,以实现葡萄糖的所述电化学检测。US 7,479,211涉及用于制造多个印刷生物传感器的方法,所述多个电极是使用多个塑料非导电表面上的多个金属导体的激光烧蚀(laser ablation)制成,用于葡萄糖、胆固醇、甘油三酯(triglyceride)、乳酸盐(lactate)以及胆红素(bilirubin)的电化学检测。US8,105,477显示了使用多个碳墨基电极用于多个核酸的电化学检测。EP 2147305涉及在多个葡萄糖带生物传感器中使用多个电阻性碳墨,其基于其电阻器值显示各种电阻,且能够识别将所述带插入所述测量装置中的结果。
尽管使用上述多个丝网印刷的碳-墨基电极设计了许多电化学装置,这些电极具有较高的结构导电性以及电活性,但是利用所述多个丝网印刷电极的多个电泳装置尚未广为人知。US 8,268,018描述了使用多个碳丝网印刷电极来控制多个药物通过皮肤的一离子电渗疗(iontophoretic)传送,作为一便携式装置(portable device)的一部分。US 6,878,255以及Wang等人(2000)在“具有厚膜电化学检测器的毛细管电泳芯片:肼化合物的分离以及检测(Capillary Electrophoresis Chips with Thick-Film Amperometric Detector:Separation and Detection of Hydrazine Compounds)”(Electroanalysis,12(9),2000,第691至694页)中公开了多个厚膜电极的使用,其可以使用多个丝网印刷方法制造,以用于涉及微尺度(microscale)毛细管电泳的多个电泳应用。然而,在现有技术中公开的多个电泳装置没有教示将多个电子元件嵌入所述电极结构内并改变所述电极组成或其层状特性,以实现用于增强所述(介)电泳((die)electrophoretic)过程的电流及/或电压控制。
在多个典型的电泳装置中,使用从一外部电源施加的一恒定电流通过所述凝胶进行分离以及累积过程,需要约50至200伏特的相对高的电压来克服所述凝胶电阻。放置在一缓冲液中的所述多个电极通常具有低的总电阻,特别是当使用多个铂电极时,因为它们具有高电活性。每个电极具有自己的导线且与所述电源接触。然而,这种传统电极不能在同一缓冲液中可控制地增加它们的电阻。增加所述电阻将允许在相同的恒定电流下增加所述工作电极以及反向电极之间的总电压。因此,在相同的电流下与传统电极相比,所述分子传输可能在更高的电场下通过所述凝胶进行。
因此,基于具有所述印刷油墨的层状结构以及几何形状以及结合电子元件的所述电极的所述电泳装置存在长期的需求。这种装置可以显着增强所述电泳过程,且可以为利用各种电泳以及介电泳过程的流体芯片以及装置提供一低成本平台。
发明内容
在一个方面,本发明提供一种电泳芯片,包括:
(a)一非导电基板,设计用于支撑所述电泳芯片的多个元件;
(b)一电极结构,用于通过所述电泳芯片传导电流,所述电极结构印刷在所述非导电基板上且包括一反向电极以及至少一个工作电极,每个电极包括:
(1)一导电低电阻墨层,印刷在所述非导电基板上;以及
(2)一碳墨层,印刷在所述导电低电阻墨层的顶部上,以及完全或部分地覆盖所述导电低电阻墨层;
(c)一介电油墨绝缘层,放置在所述电极结构的顶部上且覆盖所述电极结构,所述介电油墨绝缘层在所述反向电极上方具有至少一个开口以及在所述至少一个工作电极上方具有至少一个开口,进而形成至少一个可定址位置;以及
(d)一分子采集基质,点样在所述至少一个可定址位置上以及覆盖所述至少一个可定址位置,进而产生至少一个微凝胶区域。
在某些实施例中,本文中公开的所述电泳芯片包括一单个工作电极以及在所述单个工作电极上方的多个开口。这类的具体实施例是其中所述多个开口的每一个定位在与所述反向电极相同的距离处,进而在所述单个工作电极上形成多个可定址位置。
在其他实施例中,本文中公开的所述电泳芯片包括至少两个工作电极以及在所述多个工作电极的每一个上方的一个开口。这类的具体实施例是其中所述多个开口的每一个定位在与所述反向电极相同的距离处,进而形成多个可定址位置。这种电泳芯片可以配置成使所述至少两个工作电极通过多个连接区电性连接至一接触线。
在另一方面,本发明提供一种电泳装置,包括如上文中所定义的一电泳芯片、流体入口和出口、一流体驱动器以及一读取器。
在又一方面,本发明涉及一种用于电泳累积及检测一溶液中的至少一个分析物的方法,其特征在于:所述方法包括以下步骤:(i)将所述溶液施加至如上文中所定义的一电泳芯片或一电泳装置;(ii)施加电压至所述电泳芯片,进而在所述至少一个可定址位置累积所述至少一个分析物的多个分子;(iii)从所述溶液去除所述至少一个分析物的多个游离(未结合)分子;以及(iv)在所述至少一个可定址位置检测所述至少一个分析物的所述多个累积的分子的存在。
附图说明
从以下结合附图的详细描述,将更全面地理解及了解所公开的实施例。本文中包含及描述的附图是示意性的,并不限制本公开的范围。值得一提的是,在附图中,为了说明的目的,一些元件的尺寸可能被放大,因此未按比例绘制。尺寸以及相对尺寸不一定对应于实施本公开的实际缩小。
图1a示出了本发明的所述电泳芯片的所述电极结构的分解图,一低电阻墨层23以及碳墨层24,其印刷在一非导电基板10上。
图1b示意性地示出了印刷在所述非导电基板10上的两个墨层23以及24的特写。
图2示意性地示出了本发明的所述电泳芯片,包括以下多个元件:非导电基板10、入口印刷通孔11、出口印刷通孔11’、公共接触线12、反向电极13、工作电极阵列的多个工作电极14、工作电极阵列15、碳墨层24。
图3a至3c示意性地示出了本发明的所述电泳芯片,包括以下多个附加元件:一介电油墨绝缘层16、在所述多个工作电极上的多个开口17形成在所述多个工作电极上的可定址位置19、与所述反向电极对齐并将所述反向电极的一部分暴露至溶液的一个大开口18。
图4示意性地示出了本申请的所述电泳芯片的所述工作电极阵列的特写。所述工作电极阵列由连接一个阵列中的所有工作电极14的多个单独工作电极14以及公共接触线12组成。一单独工作电极14连接至接触线12的区27定义为一连接区。
图5示意性地示出了本申请的所述电泳芯片的一配置特写,包括一电阻器(R)层25,其印刷在所述工作电极阵列中的每个单独工作电极14以及所述公共接触线12之间。
图6a至6b示意性地示出了本申请的所述电泳芯片的一配置。在所述芯片的外边界处印刷一厚介电层20作为一框架,然后在其上放置一透明片21,进而产生一流体室或通道22,用于将所测试的流体传送至所述电极结构。
图7a至7b示意性地示出了本申请的所述电泳芯片,包括印刷在所述非导电基板10的底部的高导电油墨加热器层28。在此配置中,所述非导电基板10包括多个通孔29,通过所述多个通孔29,所述高导电油墨加热器层28延伸至其印刷在所述非导电基板10的一顶侧上的触点12’。
图7c示意性地示出了本申请的所述电泳芯片,包括印刷在所述非导电基板10的所述顶部的所述高导电油墨加热器层28。在此图中所示的所述芯片的多个其他元件是:入口印刷通孔11、出口印刷通孔11’、反向电极13、多个工作电极14。
图8a至8b示意性地示出了在前图中所示的本申请的所述电泳芯片的三维视图,其中每个工作电极覆盖有点样在其顶部上的一单个微凝胶34。
图9a至9c示意性地示出了一现有技术凝胶电泳装置(图9a)、具有一块状凝胶层36的一现有技术电泳芯片(图9b)以及具有一微凝胶基质34的本申请的所述电泳芯片(图9c)之间的比较。
图10a示意性地示出了一现有技术电泳芯片的3D视图,其具有定位在一单个平面中的一反向电极13以及多个工作电极14的一阵列,且在所述多个电极上具有块状凝胶层36。此图示出了多个分析物分子30从所述反向电极13通过所述块状凝胶层36沿着电压施加至所述芯片的时候形成的多条电场线31至所述多个工作电极14的所述阵列的电泳传输。
图10b示意性地示出了本申请的所述电泳芯片的3D视图,其具有定位在一单个平面中的反向电极13以及多个工作电极14的一阵列,且具有点样在所述多个电极上的多个微凝胶34。此图示出了多个分析物分子30以及32从所述反向电极13沿着电压施加至所述芯片的时候形成的多条电场线31至点样有多个微凝胶34的所述多个工作电极14的所述阵列的电泳传输。
图11a至11b分别示意性地示出了多个靶分子30通过一液体或溶液介质35以及通过一块状凝胶层36的电泳传输。
图12a示意性地示出了图9b以及10a中所示的现有技术电泳芯片的所述工作电极14的3D视图,其中在所述多个电极上具有一块状凝胶36。
图12b示意性地示出了图9c以及10b中所示的本申请的所述电泳芯片的所述工作电极14的3D视图,其中有一微凝胶34点样在所述电极上。
图12c对应于图12a且示意性地示出了图9b以及10a中所示的现有技术电泳芯片的所述工作电极14的侧视图,其中有沉积在所述电极上的一块状凝胶层36。
图12d对应于图12b且示意性地示出了图9c以及10b中所示的本申请的所述电泳芯片的所述工作电极14的侧视图,其中有一微凝胶34点样在所述电极上。
图13a对应于图9b、10a、12a以及12c且示意性地示出了所述多个分析物分子30从所述反向电极13通过所述块状凝胶层36至所述多个工作电极14的电泳传输。多个分子30是沿着电压施加至所述芯片的时候形成的多条电场线31传输。
图13b对应于图9c、10b、12b以及12d且示意性地示出了所述多个分析物分子30以及32从所述反向电极13至点样有多个微凝胶34的所述多个工作电极14的电泳传输。这些分子是沿着电压施加至所述芯片的时候形成的多条电场线31传输。
图14示出了从所述多个电阻器层25的均匀性方面来制备多个碳-墨层状电极以及本申请的所述电泳芯片的结果,其产生了在结构中每个电极多个可再现的电阻值。印刷以及测试具有如图2以及6中所示相同几何形状的三种碳-墨层状组成。
图15总结了用于制备本申请的所述电泳芯片的多种示例性印刷芯片材料的自发荧光数据,包含多种介电油墨、多种碳墨、多种银墨以及多种基板。
图16显示了55-bp DNA靶序列的电泳累积的统计以及获得的定量荧光数据,使用嵌入所述电极阵列的凝胶覆盖的多个电极内的多个特异性互补探针(complementaryprobe)以及每个电极点(spot)的荧光图像(image)检测其序列。
图17示出了在本申请的所述电泳芯片上的PCR扩增的(PCR-amplified)DNA MS2病毒靶的电泳累积以及检测的荧光数据。
图18a至18b示出了在本申请的所述电泳芯片上的所述特异性DNA序列累积以及检测试验的多个实例。
图18a示出了利什曼原虫大型亚种(Leishmania major)与其他利什曼原虫亚型(leishmanial subtype)的检测以及识别试验,其通常发现于几种类型的沙蝇(sandflies)中。
图18b示出了嗜肺军团菌(Legionella pneumoniae)的检测以及识别试验,作为社区获得性肺炎试验(community acquired pneumonia assay)的三重试验(triplex assay)的一部分。
具体实施方式
在下文中,将描述本发明的各个不同的方面。出于说明目的,陈述特殊的配置以及细节,以便提供对本发明的透彻的理解。但是,精通该技术领域的人也将会明白:可以在不具备这些特殊细节的情况下实践本发明。另外,为了使本发明清晰分明,可以忽略或简化众所周知的特点。在以下对各实施方式的详细说明中,参考构成实施方式一部分的附图,其中通过图式示出了可实施本发明的具体实施方式。应理解,在不背离本发明范围的情况下,可利用其它实施方式,也可做出结构变化。
本文中所用术语仅用于描述特定实施例,并不打算限制本发明。在权利要求书中使用的术语“包括(comprising)”和“包括(comprises)”不应解释为仅限于其后列出的手段;它们不排除其他要素或步骤。需要将其解释为指定所述特征、整数、步骤及/或组件的存在,但不排除一个或多个其他特征、整数、步骤或组件或其组的存在及/或添加。因此,表达“包括X及Z的装置”的范围不应限于仅包含组件X及Z的装置。而且,表达“包含步骤X及Z的方法”的范围不应限于仅包含这些步骤的方法。
如本文中所用,术语“约(about)”或“大约(approximately)”应理解为在本领域的正常耐受范围内,例如,在平均值的两个标准偏差内。在一实施例中,术语“约”或“大约”意指在其所使用的数字的所述数值的10%内,优选在所述数值的5%内。例如,术语“约”或“大约”可以立即理解为在所述数值的10%、9%、8%、7%、6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.5%、0.1%、0.05%或0.01内。在其他实施例中,术语“约”或“大约”可以表示更高的变异耐受性,这取决于所用的实验技术。所述特定值的变化是本领域技术人员理解的且在本发明的范围内。作为说明,“约1至约5”的数值范围应该被解释为不仅包括明确列举的约1至约5的值,而且还包括指定范围内的单个值及子范围。因此,包括在此数值范围内的是单个值(例如2、3及4)以及子范围(例如1至3、2至4以及3至5)以及单个的1、2、3、4、5或6。同样的原理适用于仅将一个数值作为最小值或最大值进行记录的范围。除非从上下文另外清楚,否则本文提供的所有数值均由术语“约”或“大约”修饰。例如“基本上(substantially)”、“一般地(generally)”、“直到(up to)”等的其他类似术语应被解释为修饰术语或值,使其为非绝对的。这些术语将由环境和它们修饰的术语来定义,因为本领域技术人员理解这些术语。这至少包括给定实验、技术或用于测量值的仪器的预期实验误差、技术误差及仪器误差的程度。
如本文中所使用的,术语“及/或”包含一个或多个相关所列项目的任何组合。
除非另有界定,否则本文中所使用的全部术语(包含技术术语与科学术语)具有与熟习本发明所属之技术者通常所共知之含义相同的含义。应进一步理解,应将术语(例如,在常用辞典中所界定之彼等术语)解释为具有一与其在本说明书及相关技术背景中含义相一致的含义,且不应以理想化或过分形式化的意义来解释,除非本文中有如此明确界定。为简洁及/或清晰起见,可不详细阐述众所周知的功能或构造。
应理解,当称一部件为"在"另一部件"上"、"附接"至另一部件、"连接"至另一部件、与另一部件"耦合"、"接触"另一部件等时,其可是直接在另一部件上、附接至另一部件、连接至另一部件、与另一部件耦合或接触另一部件或亦可存在中间部件。相反地,当称一部件为例如"直接在"另一部件"上"、"直接附接"至另一部件、"直接连接"至另一部件、与另一部件"直接耦合"或"直接接触"另一部件时,不存在中间部件。熟习此项技术者亦将了解,参照一"毗邻"另一特征而安置之结构或特征可具有与该毗邻特征重迭或下伏于该毗邻特征之数个部分。
在一个方面,本发明提供一种电泳芯片,包括:
(a)一非导电基板,设计用于支撑所述电泳芯片的多个元件;
(b)一电极结构,用于通过所述电泳芯片传导电流,所述电极结构印刷在所述非导电基板上且包括一反向电极以及至少一个工作电极,每个电极包括:
(1)一导电低电阻墨层,印刷在所述非导电基板上;以及
(2)一碳墨层,印刷在所述导电低电阻墨层的顶部上,以及完全或部分地覆盖所述导电低电阻墨层;
(c)一介电油墨绝缘层,放置在所述电极结构的顶部上且覆盖所述电极结构,所述介电油墨绝缘层在所述反向电极上方具有至少一个开口以及在所述至少一个工作电极上方具有至少一个开口,进而形成至少一个可定址位置;以及
(d)一分子采集基质,点样在所述至少一个可定址位置上以及覆盖所述至少一个可定址位置,进而产生至少一个微凝胶区域。
本发明的“电泳芯片”是印刷在一基板上且用于电泳的一电子电路或一组电子电路。目前使用的凝胶基(gel-based)电泳装置通常仅使用两个电极系统以及一单个整体(monolithic)凝胶来用于多个分子的分离。在这种装置中,多个块状凝胶沉积在多个工作电极上,其中发生所述分析物的累积,而所述多个反向电极未涂覆有所述凝胶。相反地,本文中公开的所述电泳芯片中使用的所述凝胶(也称为“一分子采集基质”)是点样在每个工作电极上,更具体地是点样在所述多个工作电极上方形成的所述多个可定址位置的每一个上,其中每个点是称为一“微凝胶”或“微凝胶区域”。与目前已知的所述电泳芯片相反,点样在所述多个电极上的所述多个微凝胶没有连接,且不像目前已知的所述凝胶电泳装置中那样形成一整体块。
在某些实施例中,本发明的所述电泳芯片包括一单个工作电极以及在所述单个工作电极上方的多个开口。在这类具体的实施例中,所述多个开口的每一个定位在与所述反向电极相同的距离处,进而在所述单个工作电极上形成多个可定址位置。
在其他实施例中,本发明的所述电泳芯片包括至少两个(即两个或更多个)工作电极以及在所述多个工作电极的每一个上方的一个开口。在这类具体的实施例中,所述多个开口的每一个定位在与所述反向电极相同的距离处,进而形成多个可定址位置。这种电泳芯片可以配置成使所述至少两个工作电极通过多个连接区电性连接至一接触线。在这类具体的实施例中,所述多个连接区的每一个电性连接至所述至少两个工作电极,且所述接触线包括一电阻器层,所述电阻器层印刷在所述非导电基板上,且在所述多个工作电极的每一个以及所述接触线之间并桥接所述多个工作电极的每一个以及所述接触线。在某些这类的实施例中,所述电阻器层的片电阻在0.05至1x107欧姆/平方/密耳(Ω/square/mil)的范围内。在其他这类的实施例中,所述电阻器层包括一天然树脂或一合成聚合物添加剂。
合成聚合物添加剂的多個实例包括但不限于丙烯酸树脂、醇酸树脂、纤维素树脂、橡胶改性树脂、酮树脂、苯乙烯马来酸酐树脂、聚酯树脂、酚醛树脂、三聚氰胺甲醛树脂、脲醛树脂、烃树脂、酚树脂、环氧树脂、富马酸树脂、不含无异氰酸酯的聚氨酯树脂、聚乙烯醇缩丁醛树脂、聚酰胺树脂、特氟隆树脂或全氟磺酸树脂。
在某些实施例中,本发明的所述电泳芯片具有多个可定址位置。这种电泳芯片包括一单个工作电极以及多个开口,所述多个开口可选地定位在所述单个工作电极上方与所述反向电极相同的距离处;或根据上述任一实施例所定义的,这种电泳芯片包括至少两个工作电极以及在所述多个工作电极的每一个上方的一个开口,其中所述多个开口的每一个可选地定位在与所述反向电极相同的距离处。在这类具体的实施例中,所述多个可定址位置定位在与所述反向电极相同的距离处,且所述多个可定址位置的每一个在向所述电泳芯片施加电压后,实质上地接收相同且均匀的电流。
如以下将详细讨论的,本文中使用的短语“相同且均匀的电流”意味着在每个可定址位置处的每个工作电极接收具有相同电流密度的实质上相同的电流,其均匀地分布在每个电极的表面上。
在某些实施例中,本发明的所述电泳芯片具有多个可定址位置,在向所述电泳芯片施加电压后,所述多个可定址位置实质上地接收相同且均匀的电流,且所述基质产生至少两个微凝胶区域,使得多个相邻的所述微凝胶区域彼此未直接接触。
在一些实施例中,本发明提供如上述任一实施例所定义的一电泳芯片,其中所述基质能够在所述多个可定址位置采集或累积多个分子。在其他实施例中,本发明提供如上述任一实施例所定义的一电泳芯片,其中所述至少一个微凝胶区域在向所述电泳芯片施加电压后,能够促进多个分子的电泳传输。在某些这类具体的实施例中,所述基质包括一多孔聚合物结构、成膜晶格、蛋白质混合物,例如,可光形成的蛋白质混合物、半透性固体膜、或具有与多个化学官能基团官能基化的透气膜,所述多个化学官能基团能够形成一附着层。在这类更具体的实施例中,所述基质更包括至少一个单独层。
在一些实施例中,本发明提供如上述任一实施例所定义的一电泳芯片,所述电泳芯片更包括多个采集分子,所述多个采集分子贴附至所述基质或嵌入于所述基质内,或所述多个采集分子贴附在所述可定址位置的所述至少一个工作电极的所述碳墨层,所述多个采集分子能够结合一分析物,例如,一靶分子。
在某些实施例中,本发明提供如上述任一实施例所定义的一电泳芯片,其中所述基质更包括至少一个单独层。
在某些这类具体的实施例中,所述单独层是一附着层,用于贴附能够结合一靶分子的多个采集分子,例如,一附着层包括多个官能基团或多个化学组成部分,用于直接结合所述靶分子,或用于结合所述多个采集分子,进而间接结合所述靶分子。这种具体的附着层包含链亲和素(streptavidin)化学组成部分,其中所述多个采集分子为多个生物素化(biotinylated)分子。
在其他这类具体的实施例中,所述单独层包括一超分子聚合物,其是通过高度定向以及可逆的非共价相互作用(例如,氢键、π-π相互作用、金属配位以及主客体相互作用)而将单体单元(monomeric unit)结合在一起的一聚合物。超分子聚合物的多个实例包含但不限于在头部以及尾部具有巴比妥酸(barbituric acid)官能化的二价聚(bivalent)异丁烯(poly(isobutylene),PIB)、链折叠聚酰亚胺(chain-folding polyimide)以及芘基封端链(pyrenyl-end-capped chain)、超分子环糊精基聚合物(cyclodextrin-basedpolymer)、轮烷(rotaxane)、脲基-嘧啶酮四重络合物(ureido-pyrimidinone quadruplecomplex)、二茂铁-β-环糊精基复合物(ferrocene-β-cycoldextrin-based complex)、金属-超分子两亲嵌段共聚物(metallo-supramolecular amphiphilic block copolymer)以及含有配位络合物的pH控制自愈合(pH-control self-healing)超分子聚合物(例如,单、双以及三儿茶酚(triscatehchol)-Fe3+)。在某些这类的特定实施例中,所述超分子聚合物为杯芳烃(calixarene)。
在其他这类的具体实施例中,所述单独层是一渗透层,能够结合一靶分子。这种渗透层可以包括用于结合多个采集分子的多个位点,所述多个采集分子能够结合所述靶分子,进而作为用于所述靶分子的一累积层。
如本文中所用的术语“采集分子”是指能够通过共价或非共价结合采集一靶分子或分析物的一分子。根据本发明,特定的多个采集分子是对所述靶分子的一特定分子识别基团有特异性的采集分子。
如本文中所用,术语“分析物”、“分析物分子”、“靶”以及“靶分子”是完全等同的且可互换的,且定义为一分子或化合物,其(生物)化学结构待鉴定及/或其(生物)化学、(生物)物理及/或光谱特性待测量。靶分子的多个实例包含但不限于带电巨分子以及微米和纳米实体,例如,蛋白质、酶、ssDNA、ssRNA、dsDNA、dsRNA、受体、适体、抗体、抗原、不同细胞、人或动物基因组DNA、或从微生物(包含细菌以及病毒)收集的DNA/RNA、微胞、囊泡、外显子、分子组装(例如,DNA纳米球)以及纳米材料(例如,碳纳米管或纳米粒子)。
在某些实施例中,本发明提供如上述任一实施例所定义的一电泳芯片,其中所述至少一个微凝胶区域的直径在1纳米至1厘米的范围内,取决于所述电极尺寸以及电泳应用方法,且所述至少一个微凝胶区域的高度在1纳米至1毫米的范围内。所述微凝胶区域的所述直径优选在50至500微米的范围内,且所述微凝胶高度优选在50至500微米的范围内
在某些实施例中,本发明提供如上述任一实施例所定义的一电泳芯片,其中所述碳墨层的析氢过电压小于-0.07伏特。在这类的具体实施例中,所述碳墨层更包括多个金属粒子,例如,锌、铁、镍、钯、铅或汞。
在某些实施例中,本发明提供如上述任一实施例所定义的一电泳芯片,其中所述碳墨层的析氧过电压大于+0.77伏特。在这类的具体实施例中,所述碳墨层更包括多个金属粒子,例如,钛、钯或金、所述金属的氧化物或其组合。
在某些实施例中,本发明提供如上述任一实施例所定义的一电泳芯片,其中在所述反向电极上方的所述至少一个开口形成在所述反向电极上的一可定址位置。
如上述任一实施例所定义的一电泳芯片可以更包括一高导电油墨加热器层,印刷在所述非导电基板的所述底侧上,例如,其中所述非导电基板包括多个孔,所述高导电油墨加热器层通过所述多个孔延伸至所述非导电基板的所述顶部;或所述高导电油墨加热器层与所述电极结构未接触且通过所述非导电基板与所述电极结构分开。或者,所述电泳芯片可以更包括一高导电油墨加热器层,印刷在所述非导电基板的所述顶部上且与所述电极结构未接触。
在某些实施例中,本发明提供如上述任一实施例所定义的一电泳芯片,其中所述导电低电阻墨层为一银墨层。
在某些实施例中,本发明提供如上述任一实施例所定义的一电泳芯片,所述电泳芯片更包括介电质或结合的穿孔基板的一厚绝缘层,放置在所述电泳芯片的顶部上,以及一盖板,用于覆盖所述介电质或结合的穿孔基板,其中所述介电质或结合的穿孔基板包括一功能性流体室或通道。
在另一方面,本发明提供一电泳装置,包括如上述任一实施例所定义的一电泳芯片、流体入口和出口、一流体驱动器以及一读取器。
在又一方面,本发明涉及一种用于电泳累积及检测一溶液中的至少一个分析物的方法,包括以下步骤:(i)将所述溶液施加至如上述任一实施例所定义的一电泳芯片或如上述所定义的一电泳装置;(ii)施加电压至所述电泳芯片,进而在所述至少一个可定址位置累积所述至少一个分析物的多个分子;(iii)从所述溶液去除所述至少一个分析物的多个游离(未结合)分子;以及(iv)在所述至少一个可定址位置检测所述至少一个分析物的所述多个累积的分子的存在。
在某些实施例中,本发明的所述方法更包括使用所述电泳芯片的所述高导电油墨加热器层加热所述溶液的步骤。加热所述溶液可以在所述多个方法步骤的任一个之前、之后或同时进行。
在某些实施例中,在所述方法的步骤(ii)中施加至所述电泳芯片的所述电压是在2至3000伏特的范围内。在具体的实施例中,施加的所述电压是在5至500伏特的范围内,优选是在5至50伏特的范围内。
在某些实施例中,从所述溶液去除所述多个游离分析物分子的所述步骤(步骤(iii))是通过施加具有不同盐含量的多个洗涤缓冲液、对所述电泳装置施加反极性或加热所述溶液来进行。
在某些实施例中,检测所述分析物的所述结合的所述步骤(步骤(iv))是通过光学、电化学或放射性同位素方法进行。
在某些实施例中,在所述多个方法步骤中的任一个对所述电泳芯片施加电压,进而降低所述多个分析物分子的非特异性结合或促进所述多个方法步骤。在这类的具体实施例中,所述电压以具有一极性反转的(polarity reversal)一重复方式(repetitiveregime)施加或以具有多个不同持续时间(duration)的直流电(DC)或交流电(AC)模式施加。在其他这类的具体实施例中,使用在直流电上叠加(superimposed)交流电的方式施加所述电压,所述方式包含方波(square wave)、正弦(sinusoidal)波或三角(triangular)波形式。
图1a以及1b示出了本发明的一电泳芯片的所述电极结构的分解图以及特写。所述电极结构包括一导电低电阻墨层23以及一碳墨层24,其中所述导电低电阻墨层23是直接印刷在所述芯片的一非导电基板10上,且所述碳墨层24是印刷在所述导电低电阻墨层23的顶部上,进而产生所述第一电极结构。所述碳墨层24定义所述电极结构的电阻,进而定义在所述(介)电泳((di)electrophoretic)过程中施加的电压及电场。
如图2中示意性所示,本发明的所述电泳芯片的所述示例性电极结构包括所述多个工作电极14的一阵列15、连接一个阵列15中的所有工作电极14的一公共接触线12以及一反向电极13。所述基板10具有一入口孔11以及一出口孔11’,用于多种液体溶液进入以及离开所述芯片,如以下所述。在图2中所示的所述电极配置提供了对所述电泳传输的一显着增强以及控制。这是通过在所述阵列中所述多个电极的一对称几何形状排列来实现,进而在所述多个工作电极的每一个产生一相同且均匀的电流。
本发明的所述电泳芯片解决了许多限制,且旨在克服许多问题,以目前已知的多种电泳芯片为特征,如以下所讨论。
本发明解决的第一个问题是如何在电泳应用中使用的所述阵列中的每个工作电极处获得相同的电流,以及如何确保此电流在所述阵列中的每个工作电极的表面上的均匀分布。术语“相同(equal)”涉及以安培为单位测量的电流,且定义了一稳定电流,其具有每单位时间流至每个工作电极的一相同量的电荷。术语“均匀(uniform)”涉及在一给定电极表面上的所述电流分布。均匀电流分布看来是所述电极质量的指标之一。所述多个工作电极的所述表面上的均匀电流分布是通过所述多个电极的形状以及尺寸、以及通过所述多个电极的材料决定。在放电期间均匀电流分布不会改变,且显着简化了测量。如上所述,本文中使用的术语“相同且均匀的电流”意味着在每个可定址位置处的每个工作电极接收具有相同电流密度的实质上相同的电流,所述电流均匀地分布在所述电极表面上。在所述多个工作电极的每一个接收的所述相同电流以及所述电流在所述多个电极的每一个的所述表面上的所述均匀分布,实际上使所述芯片的操作不可控制。
由于所述导电低电阻墨层的存在,且所述电路中的电压降(voltage drop)最小,所述多个电子几乎同等地被带至本发明的所述电泳芯片的每个工作电极,因此,在每个工作电极处施加的所述电流实质上相同。为了在每个工作电极处获得相同的电流,这些电极相对于所述反向电极应在空间上对称地定位,且它们的多个可定址位置相对于所述反向电极的间距应相同。另外,为了实现所述电流的一均匀分布,所述多个电极应由相同的材料制成且具有相同的形状及尺寸,例如,空间几何形状及厚度。相同电流也是通过在所述工作电极以及反向电极之间的所述电解质溶液的所述电阻决定。
上述的所述电极阵列的配置不需要一单独接触至所述阵列的每个工作电极,且所有工作电极可以仅使用一单个接触线连接。因此,本发明的所述电泳芯片中的所述多个工作电极的阵列的相对低电阻及高导电图案导致一相同且均匀的电流流至所述阵列中的每个工作电极。如上所述,这意味着沿所述导电低电阻墨层中的整个接触线的所述电压降非常低。这导致在相同电阻下,根据欧姆定律(Ohm’s law)通过所述接触线传递至每个电极的电流没有显着差异。
所述电极结构的几何形状设计确保了在所述反向电极以及以一相同几何形状关系暴露于所述反向电极的所述多个工作电极的每一个之间的一均匀电场分布。这种几何形状设计将能够在所述溶液中建立一均匀场,水平地在所述工作电极以及反向电极之间及上方,也被称为一均匀“投掷力(throwing power)”。
图1a、1b及2示出了一种示意性排列,其中整个工作电极阵列以及所述反向电极在同一平面,而在一传统排列中,所述多个工作电极直接面对具有最大表面积的所述多个反向电极。在这些图中示出的所述多个电极的几何形状或空间排列是示例性的,且不应被认为是限制性的。本领域技术人员可以得到除平面之外的几何形状配置,但仍然在所述工作电极以及反向电极之间产生所述均匀“投掷力”。例如,所述多个电极的所述几何形状或空间排列可以是矩形、三角形、圆形、螺旋形、中间卷曲形(intercoiled)、分形(fractal)等。在一具体实施例中,所述多个电极具有一平面几何形状。由于所有工作电极具有相同的几何形状,因此实现了一均匀电流分布。为了传导实质上相同的电流,所述阵列中的所有工作电极对称地定位在与所述反向电极相同的距离处,定义为一“电极间隙(electrode gap)”。
本发明解决的第二个问题是如何在所述多个电极的所述表面提供有效的电泳传输。如本文中所示,这是通过产生所述多个电极的一层状结构(在所述导电低电阻墨层上印刷所述碳墨层)来解决,所述多个电极的所述层状结构设计成在暴露于电解质溶液的所述表面处具有一更高的电阻。在多种传统的电泳芯片中,所述多个电极表面是高导电性且不具有高电阻。因此,这种芯片不会产生高于在其表面发生的电化学反应所预期的电压。相反地,本发明的所述层状结构电泳芯片能够在每个电极均匀地电泳累积及/或分离多个分析物,但在更高的电场下,进而实现一更有效的电泳过程。
另外,本发明的所述电泳芯片是使用不同电阻率的多种油墨印刷制成,且这种方式使所述层状油墨印刷确保了所述阵列中每个电极的相同电流分布,以及在每个电极施加电场的增强,以增强及加速所述电泳过程。
图3a至3c示意性地示出了本发明的一电泳芯片,其还包括一介电油墨绝缘层16。在包括所述低电阻墨层以及所述碳墨层的所述电极结构印刷在所述非导电基板上之后,所述介电油墨绝缘层16印刷在覆盖所述电极结构的相同基板上,使得它将大部分的所述电极结构表面与溶液隔离。所述介电油墨绝缘层16具有多个开口17,每个开口17与所述工作电极阵列的一单独工作电极对齐,且一个相对大的开口18与所述反向电极对齐,进而在每个所述多个工作电极以及所述反向电极的一部分暴露于所述溶液处产生多个可定址位置19。因此,所述“多个可定址位置”是通过所述电极表面上的所述介电绝缘层中的特异性开口定义,其中所述多个电极或其一部分暴露于所述溶液。当所述多个工作电极是通过所述多个可定址位置19而可定址的时候(其中它们暴露于一测试溶液),所述公共反向电极(或其至少一部分)通过所述开口18而可定址的。
所述导电低电阻墨层是设计成将电流从外部电源朝向所述介电层16中的所述多个开口17而传输至所述电泳芯片的整个电极结构中,其形成所述多个可定址位置19。在那里,所述电流垂直地向上流进以及通过所述碳墨层,其具有比所述导电墨层更高的电阻,且设计成在暴露于所述多个可定址位置19处的所述测试溶液的所述电极表面处产生多个更高的电压。这允许所述电流几乎同时到达所有可定址位置19(与使用一单个碳基墨层的情况相比),以直接或通过凝胶与所述溶液接触,并促进所述介质中的所述电泳过程,以及进一步限制沿着所述路径的电压降。因此,通过所述导电低电阻墨层而被带至每个可定址位置的所述电流实质上相同(因为沿着此层的所述电压降最小)。
当每单位时间在所述多个工作电极的每一个处接收的所述电流被控制(即,建立),且使用所述多个电极的一某种几何形状、形状以及材料而恒定时,如在本文中所公开的所述电泳芯片中,所述电泳传输变得与此电流成正比,进而近似于在许多电化学及电分析应用中有效的法拉第定律(Faraday’s law)。法拉第定律解释了在一施加的电场下多个分子以及其他多个带电物质的定量传输,并假设所述电流与所传输的多个带电物质的量成比例。由于在电泳期间,多个较大分子或多个带电实体(例如,微米及纳米粒子)通过所述电流与所述溶液中的所述多个离子同时传输,它们的传输通过它们的电泳迁移率定义,且可能受所述凝胶基质阻碍。在多个溶液中,所述多个较大分子的传输比所述离子传输慢得多,且需要显着更高的电场用于有效电泳。
所述非导电基板10可以由基于单个或多个部件的各种材料制成,包含塑料、橡胶、具有一非导电二氧化硅层的硅、玻璃、陶瓷、热固性树脂、热塑性树脂、或适合于覆盖(overlaid)结构的大规模生产及尺寸控制的任何平面非导电基板。合适的热塑性树脂可包含缩醛树脂、丙烯酸树脂(例如,丙烯酸甲酯)、纤维素树脂(例如,乙基纤维素、乙酸纤维素、丙酸纤维素、乙酸丁酸纤维素、硝酸纤维素)、氯化聚醚;尼龙、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯;苯乙烯共混物(例如,丙烯腈苯乙烯共聚物以及丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)、聚氯三氟乙烯、聚碳酸酯以及乙烯基聚合物及共聚物(例如,乙酸乙烯酯、乙烯醇、乙烯醇缩丁醛(vinylbutyral)、氯乙烯、氯乙烯-乙酸酯共聚物、偏二氯乙烯以及乙烯醇缩甲醛(vinyl formal)。合适的热固性树脂包含邻苯二甲酸烷基酯、呋喃、三聚氰胺-甲醛、聚丙烯酸酯、苯酚甲醛以及苯酚-糠醛(furfural)共聚物、单独或与丁二烯丙烯腈共聚物或丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物的化合物、硅氧烷、脲醛、环氧树脂、聚酰亚胺、烷基树脂、邻苯二甲酸甘油酯以及聚酯。
本发明的所述电泳芯片可以是“丝网印刷的(screen-printed)”,其中使用一模板(stencil)将印刷油墨直接施加至所述基板(所述丝网)的所述表面,所述模板定义了待印刷的所述电子电路的一最终图案。此图案是以光刻地转印至所述丝网,使得非印刷区被遮挡,且所述丝网用作一模板。所述模板通过遮挡所述丝网预先定义了油墨不可渗透区。将油墨擦过所述丝网以通过所述未遮挡区且到达所述基板。对于待印刷的每个电子电路,准备一单独模板,并重复所述过程。或者,所述电泳芯片可以是3D印刷的,用一喷墨印刷的,或使用任何其他合适的印刷技术引刷的。
本发明的所述电泳芯片还可以包括一可选的参比电极(reference electrode)。当所述电泳芯片也用作电分析装置时,这一种电极可能是有用的。在那种情况下,所述层状油墨电极结构可以组合所述多个电极的所述电泳以及电活性电分析特征。在所述电泳芯片与另一个电泳芯片或其一阵列连接至另一个室的情况下,前者将用作一传感芯片,其将具有促进所述电分析应用或所述电化学传感的油墨。多个参比电极通常用于大多数的电化学技术,以检测在所述电极表面处的一分析物。因此,所述参比电极可以构建为所述电泳芯片的一组成部分,例如,使用含有参比电极材料的油墨(例如,含银/氯化银的油墨),或可以放置在包括本发明的所述电泳芯片的一电泳装置中,且与其连接。
所述导电低电阻墨层23可以由包括具有低电阻率的多个金属元素的油墨制成,例如,银、铜、金、铝、镍、黄铜、铁、锡、铂以及铅。所述高电阻碳墨层24实际上由碳墨糊制成,其可以进一步包括添加剂,例如,多个绝缘填料(例如,多个特氟隆样粒子(Teflon-likeparticle)或多个聚合粒子),其显着降低所述碳墨层、半导体氧化钛粒子或类似物、具有高析氢及析氧过电压的金属粒子、以及能够使析氧/析氢最小化的其他相关材料的导电性。显示出高析氧及/或析氢过电压的材料将使溶液中所述多个电极处的水解最小化,进而最小化水冒泡。或者,可以在所述碳墨层中使用能够引发除水解之外的电化学反应的材料,例如(但不限于)用于阳极的二氧化钛、或用于阴极的钯氢化物。
在一特定实施例中,所述碳墨层基本上由碳及多个金属粒子组成,具有用于高析氢及析氧过电压。因此,制备用于电泳应用的油墨配方的材料是选自:(i)催化性差的金属或氧化物(混合金属或其氧化物、氧化物或氢氧化物的组合,例如,氧化镍/氢氧化镍或类似物),在水解期间抑制析氧/析氢;(ii)能够清除/吸收气体的金属(例如,用于氢的钯及镍);(iii)具有半导体特性的半导体金属或金属粒子,其需要高电压来引发水解;或(iv)促进水解以外反应的材料。
在整个描述中使用的术语“过电压”是指激活过电压、反应过电压或浓度过电压,包含冒泡过电压。应注意的是,术语“非导电”不应该被解释为高析氧及析氢过电压。所述申请旨在将从水溶液中预期的分析物物质在累积期间的析出最小化。每当水溶液电解时,当超过所述电极材料的过电压时会发生氧及氢冒泡。金属(例如,钯及镍)以及金属玻璃(例如,锆、铜、铝以及镍基合金的组合)吸附且不会析出大量的氢,因此能够改变或最小化析氢。
另外,可以在所述油墨配方中使用能够引发除析氧以外反应的金属(例如,当施加高正电压时,能够在钛金属表面上形成一厚的氧化钛(半导体)层的钛)。换句话说,在所述碳墨中混合钛可以在电泳累积或其他(介电)电泳应用期间提供额外的控制以及最小化析氧或析氢。因此,在一具体实施例中,所述碳墨层包括碳以及选自汞、铂、钯、镍或钛的金属。
图4示出了本发明的一电泳芯片的一工作电极阵列的特写。所述工作电极阵列包括多个单独工作电极14以及连接一个阵列中的所有工作电极的一公共接触线12。一单独工作电极14定义为一“工作区”,而一单独工作电极连接至所述接触线12的一区定义为每个特定工作电极14的一“连接区”27。因此,所述工作电极阵列的所述导电低电阻墨层23以一预定图案印刷,形成至少一个工作区以及至少一个连接区27。
在某些实施例中,所述工作电极阵列中的每个单独工作电极包括在所述工作区以及所述连接区之间的一高电阻墨层(例如,一碳墨层)。此层的电阻高于所述碳墨层的电阻,且实际上是用作一电阻器。因此,此高电阻墨层在本文中定义为一“电阻器层”。图5示出了本发明的所述电泳芯片的这种配置的特写,包括在所述工作电极阵列中的每个单独工作电极(工作区)14以及其连接区27之间印刷的一电阻器碳墨层(或“电阻器层”)25。所述电阻器层25印刷在所述基板10上,用作一已知或期望值的一嵌入式(embedded)电阻器,且显着增加所述电泳芯片上的电压,同时在所述多个可定址位置19处保持恒定电流。在另一实施例中,所述工作电极14的所述导电低电阻墨层23以一预定图案印刷,形成至少一个工作区以及至少一个连接区27,且一电阻层25将所述多个工作电极14的每一个与所述连接区27桥接。
在一具体实施例中,所述电阻器层25具有比所述碳墨层24的片电阻率高达10倍的片电阻率。如上所述,所述电阻器层25的片电阻可以例如在0.05至1x107欧姆/平方/密耳的范围内,更具体地是在50至500欧姆/平方/密耳的范围内。在一些实施例中,由于一电阻器层的使用,可以施加至所述电泳芯片的电压可以是2至500伏特。在本发明的所述电泳芯片上施加这种相对高的电压允许在所述多个可定址位置更快的传输及累积,以及多个分析物更好的分离。
所述电阻器层25可以由具有高片电阻的油墨制备,例如,杜邦(DuPont)型碳墨(例如,杜邦5067以及杜邦BQ221)、或具有甚至更高电阻率的从头(de novo)混合油墨。这种碳墨的电阻还取决于所述多个电极的几何形状。因此,增加它们的长度(例如,取决于所述多个电极的实际几何形状而高达几毫米)、或增加它们的厚度(例如,在0.1至0.5毫米的范围内)将提供所述电阻值额外的调节。
本发明的所述电泳芯片还可以包括放置在所述电泳芯片顶部的介电质或结合的穿孔基板的一厚绝缘层,以及用于覆盖所述介电质或结合的穿孔基板的一盖板,其中所述介电质或结合的穿孔基板包括一功能性流体室或通道。
图6a至6b示出了本发明的所述电泳芯片的一配置,其进一步包括放置在所述电泳芯片顶部的介电质或结合的穿孔材料(介电层)20的一厚绝缘层。将所述厚介电层20作为框架印刷在所述电泳芯片的外边界或所述多个电极的阵列周围,然后在其上放置一透明片21,进而形成用于将所述测试的流体传送至所述电极结构的一流体或微流体室或通道22。实际上,所述介电层20形成所述流体室或通道22的边界。待测试的多个液体溶液通过一入口孔11进入所述流体室或通道22,且通过一出口孔11’离开所述室(如图2中所示)。放置在所述流体室或通道22顶部的所述透明片21用作一盖板,使其能测量多个光学信号(荧光、发光等)或在所述流体室或通道22内进行任何光学成像。
本文中公开的所述电泳芯片的所述多个电极结构可以以三种配置制造。最初,将多条低电阻墨线(多条导线,例如,多条银墨线)放置在一非导电基板上。在所述第一种配置中,将如上所公开的具有相同电阻的碳墨糊印刷在所述多条导线的顶部。在第二种配置中,防止所述多个电极表面上的任何侧电活性反应(进而使所述析氧及析氢最小化)的具有更高电阻的新碳墨层以及上述任选的添加剂覆盖所有导线。仅填充每个单独工作电极(所述工作区)以及一接触线(所述连接区)之间的空间的所述电阻器碳墨(没有底层低电阻油墨),可以与印刷在所述低电阻油墨顶部的所述碳墨相同。在此具体的情况下,仅需两个碳墨层,因为所述碳墨层实际上用作所述电阻器油墨以及所述介电层。在第三种结构中,印刷在现有碳墨层顶部的一额外(第三)碳墨层是用作一电阻器油墨,但这类似于将所述介电油墨(绝缘体)作为第三层放置。
在本发明的所述电泳芯片的正常操作期间,具有一给定电荷的所述分析物分子被吸引至所述多个工作电极上的所述多个可定址位置。在一些实施例中,所述反向电极上方的所述至少一个开口可以形成一额外可定址位置。由于所述反向电极的负电荷与所述工作电极的正电荷相反,因此与最初计划分离的那些分析物分子相比,在所述反向电极处的所述多个可定址位置将吸引具有所述相反电荷的多个分析物分子。因此,在所述反向电极处的多个相同可定址位置也可用于吸引与第一分析物相比具有一相反电荷的至少一个分析物,进而可能用一单个电泳芯片分离及测试至少两个不同的分析物。或者,可以通过反转所施加电压的极性来激活在所述反向电极处的所述多个可定址位置,其中所述多个工作电极变为所述反向电极,反之亦然。在一些实施例中,极性反转是用于电子洗涤累积在所述多个工作电极上的所述分析物,及/或非特异性结合至所述累积微凝胶层中的多个特定探针上。
在一些实施例中,所述非导电基板更包括印刷在所述非导电基板的一底侧上的一高导电墨加热器层28,如图7a至7b中所示。在此配置中,所述非导电基板包括多个印刷通孔29,通过所述多个印刷通孔29,所述高导电油墨加热器层28延伸至其印刷在所述非导电基板的一顶侧上的触点12’。换句话说,多个印刷通孔29用于将所述加热器层的电触点12’带至所述非导电基板的所述顶侧。这允许所述加热器层28以一简单的方式从所述非导电基板的所述顶侧接触电源,且免除了来自所述芯片的所述底部的额外电触点的需要。
所述高导电油墨加热器层28对整个非导电基板上的所述芯片以及位于所述芯片相对侧的所述流体室进行加热,其中多条弯曲加热线位在整个非导电基板。这有助于去除大多数的非特异性结合的分析物,进而降低背景噪声(background noise)以及改善本申请的所述电泳方法的特异性及灵敏度。在一具体实施例中,所述加热器层28不与所述导电层23或所述碳墨层24接触,即,所述加热器层28用一非导电基板而与它们分离且没有电结合。
当所述加热器层28被激活时,所述测试溶液的温度增加,进而增强所述溶液中的多个分析物至所述多个可定址位置19的传输,或基于温度的非特异性分析物的去除,例如,非特异性结合的DNA(在一DNA检测过程中),其可在较高温度下洗去。
在一些实施例中,所述加热器层28可以由银基油墨制备。它也可以由具有与所述电极结构的所述导电低电阻墨层相同或相似的物理性质的油墨制备。所述加热器层28可以是一厚膜或一薄膜的形式。通常印刷厚膜以区别于通常通过一气相沉积工艺(vapourdeposition process)施加的薄膜。一薄膜加热器元件由于其极薄的横截面以及所述加热器材料的性质而具有高电阻。所述加热器层可以由以下示例性材料制成:陶瓷(例如,正热系数陶瓷、陶瓷金属(金属陶瓷cermet))、聚合物(例如,聚酰亚胺(具有高介电能力的一柔性轻质有机聚酰亚胺聚合物薄膜)以及硅橡胶(silicone rubber)。除了所述陶瓷基糊之外,聚合物体系也可以应用于多个加热器元件的制造,使其在基板选择方面具有高度灵活性。所述印刷厚膜聚合物加热器包括用作加热器轨道(track)的低电阻印刷银或碳填充聚合物。所述多个导电粒子(例如,银及碳)悬浮在一聚合物粘合剂(binder)中。
在一些实施例中,可以使用其他类型的加热来代替所述加热器层28或与所述加热器层28一起使用,例如,一外部加热器(线圈、加热器或类似物)。在另一实施例中,多个通孔29可以用于制造具有多个多层结构的多个电泳芯片,即不仅在所述非导电基板上印刷,而是通过例如一隔离层或介电层印刷彼此分开的两层、三层或更多层,其中每个具体印刷层是通过这些通孔转移或暴露于下一层。因此,例如所述加热器层可以嵌入一四层结构的第三层中,其中所述加热器层的多个触点通过多个通孔被带至所述顶面。在那种情况下,所述碳电极阵列可以放置在第一层中,任选地用一基质覆盖,例如,用于电泳目的。然后,在第二层中,将有用于电子目的的多个碳基电极,而在第四层中,可以排列各种传感器及/或控制阵列。
在图7c中示出了另一种配置,其中所述高导电油墨加热器层28印刷在所述非导电基板10的所述顶部上,且不与所述电极结构接触。
仅在多个可定址位置19上点样所述分子采集基质,如图8a至8b中所示,在所述基质上的多个相邻点未彼此直接接触。与目前已知的具有覆盖所述多个电极的整个表面的一块状或整块凝胶的电泳装置相比,本文中定义为“多个微凝胶区域”的所述多个基质点的此配置使多个分析物分子能够更快地传输至所述多个电极。由于此配置包含一凝胶-溶液-凝胶(GSG)界面,当多个分子的水平运动(如在凝胶电泳中)被促进时,它能达到多个累积点或区域。此配置的优点总结如下。
如上所述,所述基质可以由各种材料制成,例如,多孔聚合物结构、成膜晶格、蛋白质混合物(例如,可光成形的蛋白质混合物、半透性固体膜、具有与多个化学官能基团官能基化的透气膜),以形成一附着层、涂层或类似物。所述多个可定址位置可以结合各种分析物,例如通过物理吸收至表面、通过多个官能基团及/或多个交联剂(cross-linker)及多个支撑膜(supported film)共价结合至所述表面。这将在以下更详细地描述。
现有技术中已知的多个基于凝胶的电泳装置仅使用具有用于多个分子分离的一块状凝胶层的多个电极系统。这些电泳装置示意性地示于图9a、9b及10a中,且与图9c及10b中所示的本发明的所述电泳芯片比较。与目前已知的所述凝胶电泳装置相反,本文中公开的所述电泳芯片具有点样在并覆盖至少一个可定址位置的一分子采集基质,进而产生至少一个微凝胶区域。
图9a至9c示意性地比较了目前已知的一基于凝胶的电泳装置(参见图9a至9b)(在所述多个电极上具有一块状凝胶层36)以及本发明的所述电泳芯片(在所述多个电极的阵列上具有多个微凝胶34的一分子采集基质)。如
图9c中所示,多个微凝胶34点样在所述阵列的每个工作电极14上,其中发生所述分析物累积,而所述反向电极13没有涂覆所述凝胶。此几何形状与目前已知的多个芯片显着不同,且能够实现在所述反向电极以及多个工作电极之间显着更佳的分析物收集及传输。如图9a至9c及10a至10b中所示,当电压施加至所述装置时,所述多个分析物分子沿着形成的所述多条线31传输。这些线与目前已知的多个装置以及本发明的所述电泳芯片中是不同的,将如以下所讨论。
如图9a及9b中所示,在目前已知的所述多个电泳装置中,所述整个电极阵列覆盖有形成一整体层(monolithic layer)的一块状水凝胶(bulk hydrogel)36,其中所述分析物传输显着减慢。相反地,在本发明的所述电泳芯片中(参见图8a至8b及图9c),一微凝胶直接点样在每个工作电极上,仅覆盖所述多个电极的所述表面并突出至所述微凝胶厚度的所述溶液中,通常为5至500微米,较优选是30至150微米。用于本发明的所述电泳芯片中的所述多个微凝胶没有连接,且不像一标准凝胶电泳中以及目前已知的多个电泳装置中那样形成一整体层。因此,在本发明的所述电泳芯片的所述多个电极之间如图9c中所示的所述测试溶液37是处于一局部电场下,且所述多个分析物分子在所述多个电极之间(特别是在它们的表面处)因此移动通过所述溶液而不是所述凝胶,如图9a及图9b中所示目前已知的多个电泳装置中。由于通过所述溶液的传输比通过所述凝胶快得多,因此本发明的所述电泳芯片中的整体收集更有效。图9c中所示的所述测试溶液37的厚度通常为约0.1至1.0毫米。
本发明的所述电泳芯片中的所述多个电极是优选定位在一单个水平面中。因此,所述多条电场线31(参见图9c)穿过所述测试溶液37进入所述多个微凝胶34。换句话说,在所述多个工作电极14处的所述多条电场线31(其累积多个分析物分子)指向所述多个工作电极,从所述多个反向电极延伸,且从所述阵列中每个工作电极上方的整个溶液体积延伸。因此,所述阵列中的每个工作电极暴露于一均匀的高场(由于所述层状电极结构),因此,所述阵列中所述多个工作电极的每一个上方的所述溶液体积的收集是相同的。
图10a及10b分别示出了目前已知的一电泳装置以及如本文中公开的一电泳芯片的三维视图。将图10a中所示的所述多个电极上具有一块状凝胶层的已知配置与图10b中所示的具有多个微凝胶放置在所述阵列的所述多个工作电极上的本发明电泳芯片进行比较,通过所述凝胶将所述多个相同的分析物分子30及32以不同的距离传输至所述多个电极。图10b中所示的多个分子30及32开始变得对所述电场做出反应,并沿着所述多条电场线31吸引至本发明的所述电泳芯片的所述多个工作电极14。
在这方面,应注意的是,实心粗体箭头实际上表示所述多个分析物分子的运动及/或运输。因此,图10a至10b中所示的所述多条线31示意性地表示所述多条电场线的组合、这些场线的位置及形状。然而,这些线的方向及长度仅涉及所述多个分析物分子的所述运输。因此,图10a中的这些箭头通过所述凝胶较短,其中所述多个分析物分子的所述传输比通过所述溶液的传输慢得多或效率低。这在图11a至11b中进行了解释,其示意性地示出了所述多个分子30分别通过一液体介质35及一多孔凝胶基质36的所述电泳传输。与液体中所述传输相比,所述多孔凝胶基质36阻碍了所述传输。图11b显示了所述多个分子30通过所述凝胶基质一慢、长且弯曲的路径,而图11a示出了通过所述液体或溶液介质的一直接、更容易且更快的传输。
当电压施加至目前已知的电泳装置或本文中公开的所述电泳芯片时,在所述反向电极13及每个工作电极14之间形成具有所述多条线31的一电场,如图10a至10b中所示。多个分析物分子30及32(例如,核酸)沿着所述多条线31吸引至所述多个工作电极14。如果这些分析物分子30及32带负电,则所述多个工作电极14必须带正电以在所述多个工作电极表面累积所述多个分子30及32。一般来说,所述电场的方向是施加在一正电荷上的力的方向。因此,所述多条线31的所述多个箭头从正指向负
用于印刷本发明的所述电泳芯片中的所述多个工作电极或所述电阻器层25(图5中所示)的所述碳墨的所述层状结构及电阻特性,使得可以在所述反向电极13及所述多个工作电极14之间实现相对高的电压。实现此电压越高,所述分子传输越快,且所述多个分析物分子30或32在所述微凝胶基质内的所述累积过程越有效。本文中公开的所述电泳芯片中的所述多个分析物分子的渗透及采集不会通过整个凝胶结构发生,如在目前已知的多个电泳装置中,而是更接近所述微凝胶的所述表面,可能在所述微凝胶区域的10%至50%的深度下,取决于施加的所述电压的持续时间。
除了所施加的电压之外,控制本发明的所述电泳芯片的多个参数包含所述多个电极的所述几何形状、所述多个点样或沉积的微凝胶的几何形状、所述反向电极13及所述多个工作电极14之间的间距d、以及所述多个工作电极之间的间距w。所述多条线的长度以及指示所述传输的分析物分子的方向及局部速度的所述多个箭头的尺寸是取决于与所述多个电极的位置或距离以及所述分析物通过其移动的介质。
图12a及12c(对应于图9b及10a)示出了在一电泳装置中的一工作电极的3D视图及侧视图,其具有散布在所述多个电极上的一块状凝胶层36。图12b及12d(对应于图9c及10b)示出了本发明的一电泳芯片中的一工作电极的3D视图及侧视图,其在所述工作电极上具有一微凝胶球(microgel globule)34。这两对图用于比较所述两个电泳芯片之间的一本体溶液(bulk solution)37中的一分析物的电泳累积效率。通过示意性地示出所述分析物的多个对应收集区域46(在目前已知的装置中)及47(在本文中公开的所述电泳芯片中)进行比较。
本文中关于所述测试溶液37使用的术语“本体溶液”一般是指整个测试溶液,以将其与所述电极表面附近的一较小体积的溶液区别。假设所述本体溶液37在与本发明的所述电泳芯片相关的所述流体通道22内的所述多个电极上方形成所述多个分析物分子的一液体“层”(参见图6b),此溶液层的厚度将是所述流体通道的高度38。这仅仅是因为所述流体通道是由完全填充有所述本体溶液37的一薄片或框架制成。目前已知的电泳装置假设所述流体通道的相同高度38是出于比较原因。术语“收集区域”在本文中用于区别所述本体溶液及其收集所述多个分析物分子的部分。如图12a至12d所示,具有一块状凝胶的一电泳装置中的所述收集区域46与具有如本文中公开的多个微凝胶的一电泳芯片中的所述收集区域47非常不同,导致完全不同的电泳累积效率,如以下详述。
在图12a及12c中所示的所述块状凝胶配置中,所述凝胶基质36的所述表面区(其中收集所述多个分析物分子)通过圆形平面表面44示意性地呈现(在所述电极是圆形的情况下)。在本发明的所述电泳芯片中,所述微凝胶球的所述表面积示意性地示于图12b及12d中,通过半球形表面(hemi-spherical surface)45表示。以下将说明所述表面收集区的所述圆形形状的原因。因此,鉴于如图12a及12c所示的在所述块状凝胶芯片配置中,所述多个分析物分子在所述微凝胶配置中的所述平坦、块状凝胶的所述表面累积(例如,在其表面44的凝胶厚度的约10%内),所述累积实际上发生在所点样的凝胶球34的所述半球形表面45上(例如,在其表面的所述凝胶厚度的约10%的相同深度内)。
如图12a至12d中所示,收集所述多个分析物分子的所述本体溶液的实际体积涉及所述多个收集区域46及47,其取决于所述块状凝胶或微凝胶的几何形状及体积。在图12b及12d中所示的所述微凝胶配置中,所述本体溶液37完全地“包封(envelop)”所述工作电极14(从所有侧面围绕)且所述收集发生在所述微凝胶球的所述半球形表面45上。相反地,在图12a及12c中所示的所述块状凝胶配置中,来自所述本体溶液37的所述收集仅发生在散布在一工作电极上的所述凝胶层上方的所述区中。因此,所述微凝胶配置中的所述收集区域47比所述块状凝胶配置中的所述收集区域46大得多。通过视觉比较图12a至12d中所示的这些收集区域,此观察变得更加清楚。在图
图12a及12c中所示的所述块状凝胶配置中,所述块状凝胶36作为一层覆盖所述多个电极。在这种情况下施加电压之后形成的所述电场直接从所述圆形电极表面通过所述凝胶36直起(straight up)并形成一虚拟柱(virtual column),进而仅在所述凝胶/溶液界面处的所述凝胶层的所述圆形表面44上收集。相反地,图12b及12d中所示的所述微凝胶配置中,所述收集区域47实际上围绕所述电极及所述微凝胶半球,因此在所述电场的影响下代表一更大的区。
因此,对于所述电极直径,在所述多个电极之间的间距d及w,如图10b中所示,以及所述流体通道的相同高度38,仅基于所述凝胶几何形状,本发明的所述电泳芯片可以累积所述测试分析物的量大于两倍目前已知的电泳芯片。例如,在所述块状凝胶配置中,发生所述收集的所述圆形表面区44等于πr2,其中r是一电极半径,而在所述微凝胶配置中,发生所述收集的所述半球形表面45等于2πr2。因此,对于所述圆形电极的相同半径,所述区45是所述区44的两倍大。如果比较所述多个体积,会得到相同的结果。此清楚地表明,与所述块状凝胶配置相比,仅基于它们的几何形状,其中所有其他参数保持相同,所述多个分析物分子在所述微凝胶配置上有显着更大的累积。
具有所述多个纳米微凝胶区域的所述多个纳米电极的应用可用于多个纳米元件的电泳控制或驱动自组装。而且,由于所述多个分析物分子的垂直径向电泳运动及其在多个微凝胶中的向下累积,点样有所述多个微凝胶的本发明的所述电泳芯片优于所述块状凝胶电泳装置。
图13a及13b比较了一目前已知的电泳装置(图13a)与本发明的所述电泳芯片(图13b)的侧视图。两种配置都具有定位在一单个平面中的一(负)反向电极13及多个工作电极14的一阵列。每个工作电极具有相同的直径41。在所述多个电极上具有一块状凝胶层的已知配置(如图13a中所示)与具有放置在所述工作电极上的多个微凝胶的本电泳芯片(如图13b所示)进行比较。假设所述流体通道高度38在两种情况下都是相同的,以便能够比较所述电泳传输的效率及所述多个分析物分子的累积。在每个工作电极上方,所述多个分析物分子30(例如,多个带负电的分析物分子)的传输从所述本体溶液37朝向所述带正电的工作电极14发生。如上所述,在每个工作电极14上方的所述本体溶液37的体积可以通过所述工作电极的直径或尺寸以及所述流体通道高度38来确定。
由于图13a中所示的所述配置中的所述块状凝胶层厚度39可以呈现所述流体通道高度38的一大部分,因此在这种情况下所述收集区域46的体积可以确定为以下多个参数的一数学乘积:
在所述凝胶层36上方的所述溶液主体层37的厚度42,
所述流体通道的宽度40,在此宽度内,在所述多个电极周围形成所述有效电场,以及
所述电极直径41,条件是所述电极具有一圆形形状,或一非圆形电极具有任何其他尺寸。
对于图13b中所示的基于微凝胶的配置,所述收集区域47的体积(从中收集以及累积所述分析物在所述工作电极14上)可以被确定为以下多个参数的数学乘积:
所述流体通道高度38,
所述流体通道的所述宽度40,以及
所述电极直径41,条件是所述电极具有一圆形形状,或一非圆形电极具有任何其他尺寸。
然后应当从以上计算的体积中减去所述多个微凝胶球(或多根半球形柱)的体积(尽管很小),以获得所述收集区域47的实际体积(从中收集以及累积所述分析物在所述多个工作电极14处)。
因此,仅基于所述几何形状的比较,在本发明的所述电泳芯片中,所述分析物累积在所述多个工作电极上的所述分析物溶液的体积较大。具有与所述多根微凝胶柱的所述高度43相当的高度38的薄流体通道可以导致在所述工作电极14处所述分析物的高效收集。这通过已知的事实证实,即所述电场更强,且所述分子传输在距所述多个电极更近的距离处(在所述电极表面附近或直接在所述反向电极13及所述工作电极14之间)更快。所述多个分析物分子30的所述收集及其传输从所述测试溶液37的主体朝向每个工作电极14发生。因此,与所述多个分析物分子30相比,在所述多个电极附近或之间发现的所述多个分析物分子32(参见图13b)以更快的速率传输及收集,如以下所述。
上述多个电泳面内(in-plane)阵列芯片的现有技术设计是基于一非常薄的块状凝胶层(约5至10微米)。在现有技术中的设计趋势是使所述凝胶层更薄,以便容易地除去(洗涤)包含荧光指示(reporter)的多个非特异性结合的分子。基于上述分析,这种芯片的所述流体通道的推荐厚度或高度应为约20至50微米。然而,这种极小的通道尺寸可能引起流体通过一极小的流体通道传输的非常严重问题,且可能需要非常高的压力来将所述分析物溶液传输通过所述流体装置。这种高压可能影响所述块状凝胶的稳定性且可能将其从所述芯片中除去。相反地,本发明的所述电泳芯片中所点样的多个微凝胶的体积非常小,但相对于所述块状凝胶而言较厚(具有约5至500微米的所述球厚度,其大于所述电极直径),因此突出至所述流体通道中并有效采集那里的所述多个分析物分子。
如上所述,所述多个分析物分子的所述传输通过所述液体比通过所述凝胶基质更快,其中它受到所述多个孔的阻碍且取决于它们在所述凝胶基质中的尺寸。众所周知,分子越大,其通过所述电泳凝胶基质的传输越慢。如上所述,在所述块状凝胶配置的情况下,所述多个分析物分子仅在所述多个电极上方的所述块状凝胶层的所述圆形平面表面44上收集。假设所述流体通道高度38在两种配置中都是恒定的,如图13a至13b中所示,所述多个分析物分子被拉向及传输至所述凝胶及多个工作电极的所述测试溶液的体积在所述块状凝胶层配置的情况下相较于在所述微凝胶配置的情况下要小得多(分别比较图13a及13b中的体积46及47)。选择所述流体通道高度38非常小,例如,所述工作电极14直径的两倍,所述溶液体积47至46之间的比率,如上所述,变为约4:1。这进一步表明在本发明的所述电泳芯片的所述微凝胶配置中,与所述块状凝胶层配置相比,在每个电极上方定址的所述测试溶液的体积可以至少大四倍。当然,为了直接比较所述多个分析物分子的累积,基于在每个电极上方定址的所述溶液的体积,或所述多个分析物分子被拉向每个工作电极,在两个情况下所有几何形状及电参数必须保持相同。
图13a至13b示出了本文中公开的所述电泳芯片的另一优点,涉及来自所述溶液的所述分析物的所述电泳累积。图13a示出了在现有技术的块状凝胶层配置中的多条线31及有多个箭头的所述多个分析物分子30的传输。这些箭头表示有效的传输及累积主要垂直向下发生,或仅发生在所述电极及其块状凝胶基质36正上方的区域。如上所述,表示所述电场的所述多个箭头31的长度表示所述多个分析物分子的局部传输速度。在所述块状凝胶中,这些箭头变得更短,表明所述多个分析物分子30的所述传输受阻。具体来说,这些箭头31在图13a中所示的所述块状凝胶配置中的所述反向电极13及所述工作电极14之间直接变得非常短,其表示低效传输或甚至缺乏传输。在这种情况下,当所述传输距离非常短时,仅通过所述多个电极之间的间隔确定最强的电场。因此,由于在用所述凝胶覆盖的所述区域中不存在溶液,因此不可能从所述电极侧进行水平及向下的传输。
相反地,在图13b中所示的所述微凝胶配置中,由于周围更强的电场,所述多个分析物分子从该区域(即,从所述多个工作电极侧)以及在所述电极平面附近的传输较快。与从所述电极或凝胶基质的垂直上方的所述溶液的累积相比,从此区域的累积更快且更有效。事实上,所述多个分析物分子从此区域上方的所述溶液的大部分中被拉进且快速地补充,因为实际的传输仅通过所述液体发生。因此,点样所述微凝胶基质34,使得所述球直径略大于所述电极的直径。这可以在比所述电极的所述直径大10%至30%的范围内。所点样的半球形凝胶球的厚度实质上应高达所述电极直径的2至3倍。因此,所述电极侧的微凝胶厚度比所述电极上方的微凝胶厚度小约2至3倍,因而,来自所述电极侧的所述电场强得多。相反地,在所述块状凝胶层配置中,从顶部(所述多个电极上方)的累积发生在与所述凝胶厚度相同的距离处;然而,所述电场在该距离处变得相对较弱,且所述传输显着减少。
在一些实施例中,可以使用荧光技术检测本发明的所述电泳芯片的所述电极结构上方及所述多个微凝胶上方的所述多个分析物分子。可以从所述芯片上方垂直地进行所述荧光检测,其中使用附着至所采集的多个分析物分子的一荧光标记的指示使所累积的多个分析物分子可视化。众所周知,所述荧光检测将所述凝胶基质中的所有信号整合在一起。由于使用本发明的所述电泳芯片的所述分析物的累积发生在一较大的表面区(所述半球形表面),但具有与所述块状凝胶层配置中的所述多个电极大致相同的半径,来自本发明的所述电泳芯片的所述荧光信号远高于来自所述块状凝胶。因此,由于以下原因,可以增强本文中公开的所述电泳芯片测量的荧光:
(1)与所述块状凝胶层配置相比,所述微凝胶的表面积较大;
(2)在每个工作电极上定址及吸引至所述工作电极的所述分析物的所述分析物溶液的体积较大;以及
(3)在所述多个微凝胶区域中更强的多个电场及所述分析物的更有效传输,特别是从被最强电场包围的所述电极平面侧及附近。
可以手动或使用一自动点样器(spotter)点样所述多个微凝胶球,例如,接触针(contact-pin)点样或喷雾器(sprayer)点样、或用于沉积体积在约10至200纳升(nL)范围内的多个凝胶及/或基质的任何其他类似方法。在另一实施例中,所述多个微凝胶可以形成为一高圆柱形状,突出至所述测试分析物溶液中且接近所述流体通道高度38,进而提高所述累积的效率。可以使用微模制(micro-molding)方法实现具有一圆柱形状或类似几何形状的所述凝胶基质,其增强多个分析物的收集。在此实施例中,所述流体通道的厚度不应超过5×d(所述多个电极之间或与所述多个电极的距离的五倍)。
在另一实施例中,具有印刷在不同基板上的多个阵列的多个基板可以形成双侧电泳阵列,或具有垂直堆叠的电极结构的多室(multi-chamber)(可能通过所述多个流体通道连接),用于不同靶分析物在对应不同的室或流体池(fluidic cell)中的电泳累积或分离。在一特定实施例中,具有突出至所述测试溶液中的所述多个微凝胶的两个彼此相对面对的电泳芯片可以以一夹心状电泳装置配置组合,以增强在两个电泳芯片上的所述分析物的传输、收集及累积。可以通过电化学或光谱法检测两个芯片上的多个分析物分子。
在又一实施例中,本发明的所述电泳芯片可以包括多个高三维电极,其具有一圆柱形状,且用碳墨印刷在所述基板上并突出至所述测试溶液中。在这种情况下,所述多个微凝胶可以按照其形状涂覆所述多个三维电极的所述表面。这一种配置的优点在于所述多个微凝胶均匀地散布在每个电极周围且实现在整个电极表面上的高收集效率。此配置可以进一步优化整个流体通道的所述电场分布,进而通过调节所述多个三维电极的形状及尺寸来增强来自所述测试溶液的所述多个分析物分子的累积。
本发明的所述电泳芯片可以与后分析(post-analytical)方法结合使用,以用于检测累积在所述电泳阵列的所述多个电极上的所述多个分析物。这些后分析方法可以是光谱的,例如,各种荧光方法、拉曼散射(Raman scattering)或表面等离子体共振(surfaceplasmon resonance),基于用于检测对一特定靶分析物特异性的多个信号。然而,包含电化学检测的其他后分析技术也可以与本发明的方法组合。
实例
实例1:控制及增加不同电阻率的多个碳墨层制成的多个阵列上的电场具有不同片电阻率的所述导电层23、所述碳-墨层24以及所述电阻器层25以如图2及6中所示的几何形状及排列方式沉积。一低盐缓冲电解质(用于多个分析物的电泳积累及定址,例如,在所述阵列上的DNA,50毫莫耳每升(mM)组氨酸)在每个单独实验中的四个工作电极及它们之间的所述反向电极上分配,使得在每个实验中覆盖液相对于所述多个电极的几何形状保持恒定。使用在所述多个电极触点处的一恒定电流源施加0.5毫安(mA)的恒定电流,以确定由于所使用的材料、其组成以及电阻或在所述电极-电解质界面处的过电压导致的所述电极电阻率而引起的这种电流传递通过所述多个层状碳-墨结构所需的电压。由于在所有实验中在表面处的电极反应相同,因此电压主要是由所述电极组成及结构决定。在此实例中使用的基础油墨是购自杜邦(美国)、汉高(Henkel)(美国)或CMI(美国创意材料公司,CreativeMaterials Inc.,USA)。
表1:使用多个碳墨层及其混合物作为电极材料的一阵列上电泳过程中的电场控制
表1清楚地说明了对由所述多个碳墨电极结构的不同组成及/或分层产生的所述电场控制。保持所述电流恒定通过所述阵列上的所述溶液,且用于添加的所述多个电极以及电解质之间的相同几何形状,驱动所述电流所需的电压增加大约五倍。通过将所施加的电压除以所述多个电极之间的所述距离而获得的所述电场因此也将增加五倍。没有金属电极会产生如此高的场,我们的实验表明,如果铂电极以一类似几何形状排列使用,具有相同电解质的电压将在所述工作电极及反向电极之间产生约2.6伏特的电压。因此,水解似乎是主要的反应。但是在所述多个碳墨电极上,它被进一步抑制。因此,用本申请的所述电泳芯片进行所述电泳过程与使用多个铂电极的传统电泳装置进行所述电泳过程的主要区别在于,与所述多个金属电极相比,用快速电泳装置控制所述电泳过程且在显着增加的(五倍)电场中进行所述电泳过程。
如上所述,就离子及带电的分析物传输而言,溶液中多个带电物质的总传输对应于通过所述溶液的总电流。然而,直径小的离子比所述大分子更容易且更快地移动,因此比所述分析物的传输更有助于所述总电流。在施加更高电压的条件下,多个大分子的运输加速,且所述多个分子不仅通过所述凝胶基质移动得更快(这显着阻碍了它们的传输),通过溶液也移动得更快。如本申请中所公开的,多个分子可以累积于点样在每个工作电极上的多个水凝胶中。因此,通过溶液及通过多个凝胶的传输都得到了增强。
电压及/或电场可以通过组合油墨性质(例如,油墨组成、所述电极阵列结构中的几何形状及位置)、或通过在相同配方中组合不同电阻率的油墨来改变(例如,杜邦7082碳墨与银基墨杜邦5028以及介电油墨杜邦3571)。此外,这可以通过制备一些具有精确测定的片电阻率的定制混合物以及达到所需及受控的电场值来完成。
实例2:具有多个受控电阻结构的多个电极阵列的制备
根据图2及6中所示的设计制备所述多个电极阵列。具体来说,使用改良的油墨印刷所述电阻器层25,使得每个电极与另一个电极相比具有一增加的电阻。对于一成功的装置制造,关键是证明每个电极的电阻特性是可再现的,且所述方法将满足在所述电极阵列处的的多个分析物的可重复且可能定量的电泳传输及累积。为此目的,在制备所述多个电极阵列后,在干燥状态下测量电阻。
图14示出了就所述电阻器层25的均匀性而言,本申请的多个碳-墨层状电极以及电泳芯片的制备结果,其每个电极在结构中产生可再现的电阻值。印刷及测试具有相同几何形状的三种碳-墨层状结构,如图2及6所示。使用一工业万用表(industrialmultimeter)(例如,Fluke 87)测量电阻,且在所述多条电极线的开始处以及通过接触所述碳-墨电极表面进行接触。
具有5欧姆以及500欧姆电阻的所述多个电极阵列具有类似于实验1及2的表1中所示的电极油墨组成。具有1,500欧姆电阻的所述电极阵列在设计上类似于表1中所示的实验3,但是所使用的油墨是改良的,具有约100,000欧姆/平方/密耳的片电阻。应注意的是,所测量的片电阻并未对应于所述电阻器层25的片电阻率,这仅仅是因为片电阻值的定义与金属导体中的片电阻值通过其几何形状的定义类似(即,它们的表面积(宽度×长度)以及所述层的厚度)。在测量期间流动的电流是一恒定电流。所述实验示出通过所述导电层23的所述电流的一均匀分布。
此实验旨在制备本申请的所述多个电泳电极,其沿着所述工作电极-层状油墨路径且具有约5欧姆、500欧姆以及1,500欧姆的电阻。图14示出了使用这三种配置获得的数据。在每个电极阵列上测试的50个电极的电阻的标准误差为:位于每个工作电极附近的所述丝网印刷电极芯片结构中的5欧姆电阻油墨是7.9%;500欧姆电阻油墨是4.4%;1,500欧姆电阻油墨是12.1%。所获得的结果示出了本申请测试的所述多个丝网印刷电极芯片的电阻测量的良好再现性。
实例3:测试多个印刷碳墨基电泳芯片的光学性能
本申请的所述电泳芯片可以使用光学检测及所述多个分析物的识别及检测。在本实例中,使用自动点样在每个电极上点样聚丙烯酰胺基的多个微凝胶,以增强在电泳后测量的所述电极阵列上的采集、累积以及荧光信号。
因此,所述多个印刷油墨(以及包含多个基板的所述电泳芯片的所有组件)应优选且理想地制成黑色(这不总是可能的)以使背景荧光最小化。具体来说,基于多个介电油墨的本申请的所述电极结构的组成倾向于具有比所述黑色碳基油墨更高的自发荧光。
图15总结了用于制备本申请的所述丝网印刷电极芯片的示例性印刷芯片材料(包含介电油墨、碳墨、银墨以及基板)的自发荧光数据。此数据是使用MD x DNA检测系统(包含用于相机以及红色LED照明的滤光片)内的一便携式荧光记录仪获得的。观察以及测量红色荧光发射。
图15中的数据示出了具有极高自发荧光的一基板的实例,其发射强度比任何油墨的发射强度高约8倍。此数据是一系列材料的示例,包含介电油墨、碳墨以及导电银墨,其制备并具有相当令人满意的低荧光背景(除了PE 7303聚酯基板)。
实例4:多个DNA分子的电泳积累以及电极阵列上特定DNA序列的荧光检测
多个分析物分子,例如,多个大的带电生物分子(例如,DNA以及RNA序列或蛋白质)可以累积在所述电极阵列上,且使用嵌入在本申请中点样在所述电极阵列的每个电极顶部的所述多个微凝胶内的特定采集探针寡核苷酸进行检测。设计35-bp生物素化采集探针以与5-bp DNA靶互补。Cy5,荧光标记的红色指示具有与所述靶互补的序列,因此如果特异性地采集至所述多个阵列凝胶上,则可以使用荧光光谱法检测所述靶。还制备了一种非互补的采集探针,并将其定址至多个位置,以控制仅与特定探针结合的靶特异性。
用所述丝网印刷电极阵列芯片进行所述实验,其结构及组成描述于表1中的实验2中(其他构型具有类似的阳性结果)。将30纳升(双)丙烯酰胺水凝胶点样在每个电极上并在UV光照射下固化10秒。用50毫莫耳每升组氨酸洗涤所述多个电极阵列、干燥并用于实验中。将所述生物素化的采集探针(1微莫耳每升μM)以约100至200纳升沉积在每个凝胶上,并通过在所述水凝胶内的扩散进一步沉积15分钟。组装本申请的所述电泳芯片,然后将所述靶DNA溶液引入至所述装置的流体池(约200纳升)中。在此实验中,所述DNA靶的浓度范围为0.1至100纳莫耳每升(nM)。
所述靶分析物在0.8毫安的恒定电流下定址2分钟。在低盐缓冲磷酸盐(50毫莫耳每升缓冲磷酸盐,pH 7)中洗涤三次,洗涤非特异性结合的多个靶分子。然后使用安装有窄红色滤光片的红色LED照射所述电极阵列2秒(曝光时间),然后用具有对应于Cy5染料发射的一窄发射滤光片的相机检测。使用Image J软件分析获得的荧光强度数据。
图16示出了55-bp DNA靶序列的电泳积累的统计数据以及获得的定量荧光数据,使用嵌入所述电极阵列的水凝胶覆盖多个电极内的多个特异性互补探针以及每个电极点的荧光图像检测其序列。所得数据的统计评估示出了荧光强度的标准误差为约15%,这在测量荧光强度方面被认为是很好的统计。因此,用于所述多个电极阵列、多个电阻器油墨以及整个电泳芯片的所述层状油墨结构的制备以及本申请的所述芯片的试验性能似乎是高度可再现的。
实例5:电泳芯片上多个DNA分子的累积以及MS2病毒的特异性检测在MS2病毒的保守区域内设计了特异性DNA识别序列。使用聚合酶链反应(PCR)扩增MS2靶来进行MS2 c-DNA的RNA转录试验。采集探针的设计是对MS2 DNA靶有特异性。所述试验证明本申请的所述电泳芯片的制造工艺具有可重复性。
图17示出了用于电泳累积及检测本文中公开的所述电泳芯片上的PCR扩增的DNAMS2病毒靶的荧光数据。对于特异性检测(蓝色条)(即在特异性探针上采集的靶)获得的荧光强度的统计数据与非特异性探针(红色)相比(对于标记特异性/非特异性比率),示出了许多试验(每个是根据相同程序制备的一新芯片上重复)。对于每个芯片及一系列芯片在50个点上进行荧光测量所获得的标准误差为约10%,这清楚地证明了本申请中用于体外诊断的所述电泳芯片的制备及操作的优异再现性。
实施例6:各种DNA序列的累积以及检测
在此实例中的实验是使用表1中的实验2中描述的所述电极阵列芯片构造及组成进行(其他构型具有类似的阳性结果)。图18a及18b示出了在本申请的所述电泳芯片上成功开发及测试的特异性DNA序列累积及检测试验的实例。图18a示出了利什曼原虫大型亚种与其他利什曼原虫亚型相比的特异性DNA检测及识别试验,其通常在几种类型的沙蝇中发现。图18b示出了嗜肺军团菌的特异性DNA鉴定,作为社区获得性肺炎试验的三重试验的一部分。
虽然这里已示出及描述了本申请的某些特征,但本领域普通技术人员将清楚许多修改、替换、变化及等同内容。因此,要理解,所附权利要求旨在覆盖所有属于本申请的真实精神内的修改及变化。
Claims (49)
1.一种电泳芯片,其特征在于:所述电泳芯片包括:
(a)一非导电基板,设计用于支撑所述电泳芯片的多个元件;
(b)一电极结构,用于通过所述电泳芯片传导电流,所述电极结构印刷在所述非导电基板上且包括一反向电极以及至少一个工作电极,每个电极包括:
(1)一导电低电阻墨层,印刷在所述非导电基板上;以及
(2)一碳墨层,印刷在所述导电低电阻墨层的顶部上;
(c)一介电油墨绝缘层,放置在所述电极结构的顶部上且覆盖所述电极结构,所述介电油墨绝缘层在所述反向电极上方具有至少一个开口以及在所述至少一个工作电极上方具有至少一个开口,进而形成至少一个可定址位置;以及
(d)一分子采集基质,点样在所述至少一个可定址位置上以及覆盖所述至少一个可定址位置,进而产生至少一个微凝胶区域。
2.如权利要求1所述的电泳芯片,其特征在于:所述电极结构包括一单个工作电极以及在所述单个工作电极上方的多个所述开口。
3.如权利要求2所述的电泳芯片,其特征在于:全部的所述开口定位在与所述反向电极相同的距离处,进而在所述单个工作电极上形成多个可定址位置。
4.如权利要求1所述的电泳芯片,其特征在于:所述电极结构包括至少两个工作电极以及在所述多个工作电极的每一个上方的一个开口。
5.如权利要求4所述的电泳芯片,其特征在于:所述多个开口的每一个定位在与所述反向电极相同的距离处,进而形成多个可定址位置。
6.如权利要求4或权利要求5所述的电泳芯片,其特征在于:所述至少两个工作电极通过多个连接区电性连接至一接触线。
7.如权利要求6所述的电泳芯片,其特征在于:所述多个连接区的每一个包括一电阻器层,所述电阻器层印刷在所述非导电基板上,且在所述多个工作电极的每一个以及所述接触线之间并桥接所述多个工作电极的每一个以及所述接触线。
8.如权利要求7所述的电泳芯片,其特征在于:所述电阻器层的片电阻在0.05至1x107欧姆/平方/密耳的范围内。
9.如权利要求7所述的电泳芯片,其特征在于:所述电阻器层包括一天然树脂或一合成聚合物添加剂。
10.如权利要求9所述的电泳芯片,其特征在于:所述合成聚合物添加剂是一丙烯酸树脂、醇酸树脂、纤维素树脂、橡胶改性树脂、酮树脂、苯乙烯马来酸酐树脂、聚酯树脂、酚醛树脂、三聚氰胺甲醛树脂、脲醛树脂、烃树脂、酚树脂、环氧树脂、富马酸树脂、不含无异氰酸酯的聚氨酯树脂、聚乙烯醇缩丁醛树脂、聚酰胺树脂、特氟隆树脂或全氟磺酸树脂。
11.如权利要求2至10中任一权利要求所述的电泳芯片,其特征在于:所述多个可定址位置的每一个在向所述电泳芯片施加电压后,实质上地接收相同且均匀的电流。
12.如权利要求2至11中任一权利要求所述的电泳芯片,其特征在于:所述基质产生至少两个微凝胶区域,使得多个相邻的所述微凝胶区域彼此未直接接触。
13.如权利要求1至12中任一权利要求所述的电泳芯片,其特征在于:所述基质能够在所述多个可定址位置采集或累积多个分子。
14.如权利要求1至12中任一权利要求所述的电泳芯片,其特征在于:所述至少一个微凝胶区域在向所述电泳芯片施加电压后,能够促进多个分子的电泳传输。
15.如权利要求13或14所述的电泳芯片,其特征在于:所述基质包括一多孔聚合物结构、成膜晶格、蛋白质混合物,例如可光形成的蛋白质混合物、半透性固体膜、或具有与多个化学官能基团官能基化的透气膜,所述多个化学官能基团能够形成一附著层。
16.如权利要求15所述的电泳芯片,其特征在于:所述基质更包括至少一个单独层。
17.如权利要求1至16中任一权利要求所述的电泳芯片,其特征在于:所述电泳芯片更包括多个采集分子,所述多个采集分子贴附至所述基质或嵌入于所述基质内,或所述多个采集分子贴附在所述可定址位置的所述至少一个工作电极的所述碳墨层,所述多个采集分子能够结合一靶分子。
18.如权利要求16所述的电泳芯片,其特征在于:所述单独层是一附著层,用于贴附能够结合一靶分子的多个采集分子。
19.如权利要求18所述的电泳芯片,其特征在于:所述附著层包括多个官能基团或多个化学组成部分,用于直接结合所述靶分子或用于结合所述多个采集分子。
20.如权利要求18或19所述的电泳芯片,其特征在于:所述附著层包含链亲和素化学组成部分,以及所述多个采集分子为多个生物素化分子。
21.如权利要求16所述的电泳芯片,其特征在于:所述单独层包括一超分子聚合物。
22.如权利要求22所述的电泳芯片,其特征在于:所述超分子聚合物为杯芳烃。
23.如权利要求16所述的电泳芯片,其特征在于:所述单独层是一渗透层,能够结合一靶分子。
24.如权利要求23所述的电泳芯片,其特征在于:所述渗透层包括用于结合多个采集分子的多个位点,所述多个采集分子能够结合所述靶分子,进而作为用于所述靶分子的一累积层。
25.如权利要求17至24中任一权利要求所述的电泳芯片,其特征在于:所述多个采集分子对所述靶分子的一特定分子识别基团具有特异性。
26.如权利要求17至25中任一权利要求所述的电泳芯片,其特征在于:所述多个靶分子的每一个是一带电巨分子、蛋白质、酶、肽、受体、适体、抗体、抗原、核酸、ssDNA、ssRNA、dsDNA、dsRNA、人或动物基因组DNA、寡核苷酸、从一微生物收集的DNA或RNA、细胞、分子组装、微胞、囊泡、外显子或纳米材料,所述外显子例如是一DNA纳米球,所述纳米材料例如是一碳纳米管或纳米粒子。
27.如权利要求1至26中任一权利要求所述的电泳芯片,其特征在于:所述至少一个微凝胶区域的直径在1纳米至1厘米的范围内,且所述至少一个微凝胶区域的高度在1纳米至1毫米的范围内。
28.如权利要求1至26中任一权利要求所述的电泳芯片,其特征在于:所述碳墨层的析氢过电压小于-0.07伏特。
29.如权利要求28所述的电泳芯片,其特征在于:所述碳墨层更包括选自锌、铁、镍、钯、铅或汞的多个金属粒子。
30.如权利要求1至26中任一权利要求所述的电泳芯片,其特征在于:所述碳墨层的析氧过电压大于+0.77伏特。
31.如权利要求30所述的电泳芯片,其特征在于:所述碳墨层更包括选自钛、钯、或金、其氧化物或上述组合的多个金属粒子。
32.如权利要求1至31中任一权利要求所述的电泳芯片,其特征在于:在所述反向电极上方的所述开口形成在所述反向电极上的一可定址位置。
33.如权利要求1至32中任一权利要求所述的电泳芯片,其特征在于:所述电泳芯片更包括一高导电油墨加热器层,印刷在所述非导电基板的所述底侧上。
34.如权利要求33所述的电泳芯片,其特征在于:所述非导电基板包括多个孔,所述高导电油墨加热器层通过所述多个孔延伸至所述非导电基板的所述顶部。
35.如权利要求33所述的电泳芯片,其特征在于:所述高导电油墨加热器层与所述电极结构未接触且通过所述非导电基板与所述电极结构分开。
36.如权利要求1至32中任一权利要求所述的电泳芯片,其特征在于:所述电泳芯片更包括一高导电油墨加热器层,印刷在所述非导电基板的所述顶部上且与所述电极结构未接触。
37.如权利要求1至36中任一权利要求所述的电泳芯片,其特征在于:所述导电低电阻墨层为一银墨层。
38.如权利要求1至37中任一权利要求所述的电泳芯片,其特征在于:所述电泳芯片更包括介电质或结合的穿孔基板的一厚绝缘层,放置在所述电泳芯片的顶部上,以及一盖板,用于覆盖所述介电质或结合的穿孔基板,其中所述介电质或结合的穿孔基板包括一功能性流体室或通道。
39.一种电泳装置,其特征在于:所述电泳装置包括如权利要求1至38中任一权利要求所述的一电泳芯片、流体入口和出口、一流体驱动器以及一读取器。
40.一种用于电泳累积及检测一溶液中的至少一个分析物的方法,其特征在于:所述方法包括以下步骤:(i)将所述溶液施加至如权利要求1至38中任一权利要求所述的电泳芯片或如权利要求39所述的电泳装置;(ii)施加电压至所述电泳芯片,进而在所述至少一个可定址位置累积所述至少一个分析物的多个分子;(iii)从所述溶液去除所述至少一个分析物的多个游离(未结合)分子;以及(iv)在所述至少一个可定址位置检测所述至少一个分析物的所述多个累积的分子的存在。
41.如权利要求40所述的方法,其特征在于:所述方法更包括使用所述电泳芯片的所述高导电油墨加热器层加热所述溶液的步骤。
42.如权利要求41所述的方法,其特征在于:在所述多个方法步骤的任一个之前、之后或同时进行所述溶液的所述加热。
43.如权利要求40所述的方法,其特征在于:所述电压是在2至3000伏特的范围内。
44.如权利要求43所述的方法,其特征在于:所述电压是在5至500伏特的范围内。
45.如权利要求40所述的方法,其特征在于:从所述溶液去除所述多个游离分析物分子的所述步骤是通过施加具有不同盐含量的多个洗涤缓冲液、对所述电泳装置施加反极性或加热所述溶液来进行。
46.如权利要求40所述的方法,其特征在于:检测所述分析物的所述结合的所述步骤是通过光学、电化学或放射性同位素方法进行。
47.如权利要求40所述的方法,其特征在于:在所述多个方法步骤中的任一个对所述电泳芯片施加所述电压,进而降低所述多个分析物分子的非特异性结合或促进所述多个方法步骤。
48.如权利要求47所述的方法,其特征在于:所述电压以具有一极性反转的一重复方式施加或以具有多个不同持续时间的直流电或交流电模式施加。
49.如权利要求47所述的方法,其特征在于:使用在直流电上叠加交流电的方式施加所述电压,所述方式包含方波、正弦波或三角波形式。
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