CN220564574U - 一种lamp多重核酸扩增检测微流控芯片 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种LAMP多重核酸扩增检测微流控芯片,该芯片包括底座;底座上中央位置开设有加样口,加样口贯穿底座顶部,底座上呈圆周状开设有若干扩增反应腔室;本实用新型通过在底座上开设多个微流控通道将扩增反应腔室与加样口贯穿,可使经裂解液裂解后的标本分流到各个扩增反应腔室内,各个扩增反应腔室内的冻干微球分别与经裂解液裂解后的标本接触扩增检测,实现单一加样,多通道检测,提高了检测效率;通过双面膜片、上盖和疏水膜的配合使用,使样本拭子经样本管内裂解液裂解后,可实现与外界空气隔绝的密闭环境,在该密闭环境中进行恒温扩增,可有效规避传统检测过程引发的交叉感染风险。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种LAMP多重核酸扩增检测微流控芯片,属于生物医学技术领域。
背景技术
LAMP(环介导等温扩增法)技术是一种新型的核酸扩增方法,其优点是扩增效率高、特异性强、操作简单、检测时间短、成本低廉。它可以在恒温下进行,不需要昂贵的仪器设备,因此被广泛应用于病原体检测、环境监测、食品安全等领域。其提供了一种方便、快速、低成本且高效的检测方法,应用前景非常广阔;多重或者多指标联检技术,是指通过一次等温扩增反应同时对多个靶标进行扩增,并结合检测技术对扩增产物进行检测,从而实现多靶标并行检测分析,可用于多种病原微生物鉴定、遗传病及癌症基因的分型鉴定。微流控芯片技术是把各基本操作单元集成到一块微小结构尺度的芯片上,通过自动化或简单的手动操作,实现“样品进,结果出”。
目前市场上大多都是单通道检测,单通道检测只能单一目标检测,检测效率较低,检测时间长,同时扩增时易污染。
实用新型内容
基于以上背景,本实用新型的目的在于提供一种LAMP多重核酸扩增检测微流控芯片,解决背景技术中所述的单通道检测只能单一目标检测,检测效率较低,检测时间长,同时扩增时易污染的问题。
为了实现上述实用新型目的,本实用新型提供以下技术方案:
一种LAMP多重核酸扩增检测微流控芯片,该芯片包括底座;所述底座上中央位置开设有加样口,所述加样口贯穿底座顶部,所述底座上呈圆周状开设有若干扩增反应腔室,若干所述扩增反应腔室底部设有与底座固定连接的储存腔室,所述底座上开设有若干微流控通道,若干所述微流控通道一端贯穿至若干扩增反应腔室,若干所述微流控通道另一端均贯穿至加样口内部,所述底座上开设有若干排气孔,若干所述排气孔位于底座上开设的若干微流控通道中段位置,若干所述微流控通道内均固定连接有凸块,所述凸块位于所述微流控通道内靠近扩增反应腔室位置,所述底座顶部固定连接有密封组件。
作为优选,所述密封组件包括双面膜片,所述双面膜片设置在底座顶部,所述双面膜片顶部设置有与底座固定连接的上盖,所述双面膜片通过上盖压接在底座顶部,所述加样口内塞接有封口胶塞。
作为优选,所述双面膜片中央开设有第一通孔,所述第一通孔对应加样口,所述双面膜片上第一通孔周围呈圆周状开设有若干第二通孔,若干所述第二通孔对应若干所述排气孔。
作为优选,所述上盖中央开设有第三通孔,所述第三通孔对应所述第一通孔,所述上盖上第三通孔周围呈圆周状开设有若干第四通孔,若干所述第四通孔对应若干所述第二通孔。
作为优选,所述封口胶塞分为粗细两部分,所述封口胶塞较细一端外圆柱面同时与加样口内壁、第一通孔内壁和第三通孔内壁活动连接。
作为优选,若干所述排气孔底部均设置有疏水膜,所述疏水膜顶部设置有圆孔片,所述圆孔片外圈均与排气孔内壁、第二通孔内壁和第四通孔内壁抵接,所述疏水膜由圆孔片固定在排气孔内。
作为优选,所述加样口可外接样本管,所述样本管一端延伸有凸出部,所述凸出部上开设有贯穿至样本馆内部的进液口,所述凸出部外圆柱面靠近样本管呈倾斜设置,所述凸出部呈倾斜设置的外圆柱面可抵接加样口顶部圆周边,所述样本管内滑接有推杆。
与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:
本实用新型的一种LAMP多重核酸扩增检测微流控芯片,通过在底座上开设多个微流控通道将扩增反应腔室与加样口贯穿,可使经裂解液裂解后的标本分流到各个扩增反应腔室内,各个扩增反应腔室内的冻干微球分别与经裂解液裂解后的标本接触扩增检测;实现单一加样,多通道检测,提高了检测效率。
本实用新型的一种LAMP多重核酸扩增检测微流控芯片,通过双面膜片、上盖和疏水膜的配合使用,使样本拭子经样本管内裂解液裂解后,可实现与外界空气隔绝的密闭环境,在该密闭环境中进行恒温扩增,可有效规避传统检测过程引发的交叉感染风险。
本实用新型结构简单,体积小,方便携带,模式一体化,无需额外配套仪器简单,操作简单,流程少,非专业人士均可操作,成本大幅下降,利于大规模生产及推广使用,能够实现即时现场检测。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1是本实用新型的底座结构示意图;
图2是本实用新型的底座、双面膜片、上盖、圆孔片和封口胶塞的装配示意图;
图3是本实用新型图2的剖视图;
图4是本实用新型双面膜片结构示意图;
图5是本实用新型上盖结构示意图;
图6是本实用新型各部件与外接部件装配示意图;
图7是本实用新型推杆与标本管装配图的剖视图。
图中:1、底座;2、加样口;3、扩增反应腔室;4、微流控通道;5、排气孔;6、凸块;7、密封组件;701、双面膜片;702、第一通孔;703、第二通孔;704、上盖;705、第三通孔;706、第四通孔;707、封口胶塞;8、疏水膜;9、圆孔片;10、样本管;11、凸出部;12、进液口;13、推杆;14、储存腔室。
具体实施方式
下面通过具体实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步的具体说明。应当理解,本实用新型的实施并不局限于下面的实施例,对本实用新型所做的任何形式上的变通和/或改变都将落入本实用新型保护范围。
在本实用新型中,若非特指,所有的份、百分比均为重量单位,所采用的设备和原料等均可从市场购得或是本领域常用的。下述实施例中的方法,如无特别说明,均为本领域的常规方法。下述实施例中的部件或设备如无特别说明,均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件,其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。
以下结合附图对本实用新型的实施例做出详细说明,在下面的详细说明中,为便于解释,阐述了许多具体的细节以提供对本实用新型的实施例的全面理解。然而,一个或多个实施例在没有这些具体细节的情况下也可以被本领域技术人员所实施。
如图1-图7所示,一种LAMP多重核酸扩增检测微流控芯片,该芯片包括底座1;底座1上中央位置开设有加样口2,加样口2贯穿底座1顶部,加样口2为裂解液裂解后的标本进入微流控通道4提供通道,底座1上呈圆周状开设有若干扩增反应腔室3,扩增反应腔室3为本实用新型的检测反应提供场所,若干扩增反应腔室3底部设有与底座1固定连接的储存腔室14,储存腔室14用于放置冻干微球,储存腔室14内的冻干微球需提前放置,储存腔室14为透明可视材质,方便判读扩增检测结果,底座1上开设有若干微流控通道4,若干微流控通道4一端贯穿至若干扩增反应腔室3,若干微流控通道4另一端均贯穿至加样口2内部,微流控通道4为扩增裂解液裂解后的标本从加样口2流通到扩增反应腔室3提供流道,底座1上开设有若干排气孔5,若干排气孔5位于底座1上开设的若干微流控通道4中段位置,排气孔5可排出微流控通道4和扩增反应腔室3内的空气,以便扩增裂解液裂解后的标本流动到反应扩增腔室内与冻干微球扩增检测,若干微流控通道4内均固定连接有凸块6,凸块6位于微流控通道4内靠近扩增反应腔室3位置,凸块6顶部与双面膜片701底部之间有一定的间距,凸块6可阻挡裂解液裂解后的标本和两者反应之后的反应液连通和倒流,底座1顶部固定连接有密封组件7,密封组件7可将本实用新型内部空间与空气隔离,避免交叉感染。
进一步的,密封组件7包括双面膜片701,双面膜片701设置在底座1顶部,双面膜片701用于隔绝扩增反应腔室3和微流控通道4与空气的接触,避免了反应扩增与空气的接触,从而进一步避免造成污染,双面膜片701顶部设置有与底座1固定连接的上盖704,双面膜片701通过上盖704压接在底座1顶部,上盖704外圆周边与底座1固定连接,上盖704与底座1固定连接可挤压双面膜片701,使双面膜片701底部紧紧贴合底座1顶部面,加样口2内塞接有封口胶塞707,封口胶塞707用于加样口2的密封和各微流控通道4的隔离。
进一步的,双面膜片701中央开设有第一通孔702,第一通孔702对应加样口2,双面膜片701上第一通孔702周围呈圆周状开设有若干第二通孔703,若干第二通孔703对应若干排气孔5。
进一步的,上盖704中央开设有第三通孔705,第三通孔705对应第一通孔702,上盖704上第三通孔705周围呈圆周状开设有若干第四通孔706,若干第四通孔706对应若干第二通孔703;加样口2、第一通孔702和第三通孔705对应同轴心设置,为样本管10凸出部11进入加样口2内部提供通道,方便样本管10凸出部11进入加样口2内部,排气孔5、第二通孔703和第四通孔706对应同轴心设置,为本实用新型扩增反应腔室3和微流控通道4内的空气流出提供通道。
进一步的,封口胶塞707分为粗细两部分,封口胶塞707较细一端外圆柱面同时与加样口2内壁、第一通孔702内壁和第三通孔705内壁活动连接,对加样口2进行密封,封口胶塞707较粗一端可供使用者操作,为使用者将封口胶塞707拔出加样口2提供便利。
进一步的,若干排气孔5底部均设置有疏水膜8,疏水膜8用于透气和阻止裂解液和裂解后的标本流出微流控通道4内,疏水膜8顶部设置有圆孔片9,圆孔片9外圈均与排气孔5内壁、第二通孔703内壁和第四通孔706内壁抵接,疏水膜8由圆孔片9固定在排气孔5内。
进一步的,加样口2可外接样本管10,样本管10一端延伸有凸出部11,凸出部11上开设有贯穿至样本馆内部的进液口12,凸出部11外圆柱面靠近样本管10呈倾斜设置,凸出部11呈倾斜设置的外圆柱面可抵接加样口2顶部圆周边,样本管10内滑接有推杆13。
本实用新型一种LAMP多重核酸扩增检测微流控芯片的实施原理为:
使用时,首先将底座1放置在桌面上,再将样本拭子经样本管10内的裂解液裂解,拔掉加样口2内的封口胶塞707,将样本管10的凸出部11塞进加样口2内,推动推杆13,使得样本管10内裂解液裂解后的样本和裂解液从进液口12流出到加样口2内,随着推动推杆13,加样口2内的压力升高,使得裂解后的标本从加样口2内流出到微流控通道4内,最后流入到储存腔室14内,最后裂解后的样本与冻干微球扩增检测从而达到检测的目的。在此过程中,未注射经过裂解液裂解的样本时,加样口2与微流控通道4内会有少部分空气,在推动推杆13时,因加样口2内的气压升高会将空气从排气口排出,疏水膜8会阻挡经过裂解液裂解的样本,避免裂解液以及裂解液裂解的样本从排气孔5位置流出。
本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以对本实用新型进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。
Claims (7)
1.一种LAMP多重核酸扩增检测微流控芯片,其特征在于:该芯片包括底座(1);所述底座(1)上中央位置开设有加样口(2),所述加样口(2)贯穿底座(1)顶部,所述底座(1)上呈圆周状开设有若干扩增反应腔室(3),若干所述扩增反应腔室(3)底部设有与底座(1)固定连接的储存腔室(14),所述底座(1)上开设有若干微流控通道(4),若干所述微流控通道(4)一端贯穿至若干扩增反应腔室(3),若干所述微流控通道(4)另一端均贯穿至加样口(2)内部,所述底座(1)上开设有若干排气孔(5),若干所述排气孔(5)位于底座(1)上开设的若干微流控通道(4)中段位置,若干所述微流控通道(4)内均固定连接有凸块(6),所述凸块(6)位于所述微流控通道(4)内靠近扩增反应腔室(3)位置,所述底座(1)顶部固定连接有密封组件(7)。
2.根据权利要求1所述的一种LAMP多重核酸扩增检测微流控芯片,其特征在于:所述密封组件(7)包括双面膜片(701),所述双面膜片(701)设置在底座(1)顶部,所述双面膜片(701)顶部设置有与底座(1)固定连接的上盖(704),所述双面膜片(701)通过上盖(704)压接在底座(1)顶部,所述加样口(2)内塞接有封口胶塞(707)。
3.根据权利要求2所述的一种LAMP多重核酸扩增检测微流控芯片,其特征在于:所述双面膜片(701)中央开设有第一通孔(702),所述第一通孔(702)对应加样口(2),所述双面膜片(701)上第一通孔(702)周围呈圆周状开设有若干第二通孔(703),若干所述第二通孔(703)对应若干所述排气孔(5)。
4.根据权利要求3所述的一种LAMP多重核酸扩增检测微流控芯片,其特征在于:所述上盖(704)中央开设有第三通孔(705),所述第三通孔(705)对应所述第一通孔(702),所述上盖(704)上第三通孔(705)周围呈圆周状开设有若干第四通孔(706),若干所述第四通孔(706)对应若干所述第二通孔(703)。
5.根据权利要求2所述的一种LAMP多重核酸扩增检测微流控芯片,其特征在于:所述封口胶塞(707)分为粗细两部分,所述封口胶塞(707)较细一端外圆柱面同时与加样口(2)内壁、第一通孔(702)内壁和第三通孔(705)内壁活动连接。
6.根据权利要求3所述的一种LAMP多重核酸扩增检测微流控芯片,其特征在于:若干所述排气孔(5)底部均设置有疏水膜(8),所述疏水膜(8)顶部设置有圆孔片(9),所述圆孔片(9)外圈均与排气孔(5)内壁、第二通孔(703)内壁和第四通孔(706)内壁抵接,所述疏水膜(8)由圆孔片(9)固定在排气孔(5)内。
7.根据权利要求3所述的一种LAMP多重核酸扩增检测微流控芯片,其特征在于:所述加样口(2)可外接样本管(10),所述样本管(10)一端延伸有凸出部(11),所述凸出部(11)上开设有贯穿至样本馆内部的进液口(12),所述凸出部(11)外圆柱面靠近样本管(10)呈倾斜设置,所述凸出部(11)呈倾斜设置的外圆柱面可抵接加样口(2)顶部圆周边,所述样本管(10)内滑接有推杆(13)。
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