JP2007044644A - 液体移動装置、マイクロリアクタ、およびマイクロリアクタシステム - Google Patents
液体移動装置、マイクロリアクタ、およびマイクロリアクタシステム Download PDFInfo
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Abstract
【解決手段】 基板内に形成された流路内の液体を移動させる装置であって、前記流路に隣接するように接続されて環状に形成された少なくとも一つ以上の環状流路に電圧を印加して発生する電気浸透流を用いて前記環状流路方向に環流を発生させ、発生した前記環状流路内の前記環流により前記流路内の前記液体を移動させるように構成した。
【選択図】 図2
Description
また、本発明に係わるマイクロリアクタシステムの前記測定手段は、前記圧電振動子に接続されて該圧電振動子を発振させる発振回路と、前記発振回路に接続されて該発振回路に電力を供給する電源部と、前記発振回路に接続されて前記圧電振動子の発振周波数を測定する周波数カウンタと、からなることを特徴とする。
[実施例1]
液体移動装置200について、図2および図3を参照して以下に説明する。
図2および図3は、本発明の第1の実施例の液体移動装置200を示した図である。図2は、液体移動装置200の構造を模式的に表した平面図であり、図3は、液体移動装置200の構造を表した分解斜視図である。ただし、図3では、液体移動装置200の制御部210と直流電源211の図示を省略している。
液体を移動させる基板は、第1の基板201と第2の基板202が積層された構造になっている。この基板の外寸は、長さ(流路205の方向)が50〜100[mm]程度、幅が10〜20[mm]程度、厚さが数[mm]程度である。第1の基板201と第2の基板202は、石英ガラスなどの部材を使用する。また、それぞれの基板201、202は、融着または接着剤などを用いて、互いに位置を合わせて接合することによって積層構造を形成する。各々の基板201、202について説明すると、第1の基板201には、貫通穴と溝を形成することによって、液体が供給される流入口203と、液体が排出される流出口204と、流入口203および流出口204に連通して液体の本流となる流路205と、流路205から分岐して接続された電気浸透流を生じさせる環状流路206、207と、が設けられている。第2の基板202には、環状流路206、207内に配置されるように複数の電極208a〜208g、209a〜209gが蒸着して形成されている。複数の電極208a〜208g、209a〜209gには、例えば白金や金などの金属製の電極を用いることができる。
試料溶液を移動させて試料溶液に含まれる特定の化学物質(分析対象)を検出する基板は、第1の基板701と第2の基板702との間に、水晶振動子900(検出手段)が実装された積層構造になっている。この基板の外寸は、長さ(流路705の方向)が50〜100[mm]程度、幅が10〜20[mm]程度、厚さが数[mm]程度である。第1の基板701と第2の基板702は、石英ガラスなどの部材を使用する。
なお、本実施例では、抗原―抗体反応の分析に関して述べたが、例えばDNAのハイブリダイゼーション反応、蛋白質の結合、酵素反応など様々な生化学反応に応用することができる。
[実施例2]
液体移動装置1100について、図11を参照して以下に説明する。本実施例の液体移動装置1100は、上記実施例1の液体移動装置200に、より多くの環状流路を設けたものと同一の構成である。
液体を移動させる基板は、第1の基板1101と第2の基板1102が積層された構造になっている。その基板の外寸は、長さ(流路1105の方向)が50〜100[mm]程度、幅が10〜20[mm]程度、厚さが数[mm]程度である。第1の基板1101と第2の基板1102は、石英ガラスなどの部材を使用する。また、それぞれの基板1101、1102は、融着または接着剤などを用いて、互いに位置を合わせて接合することによって積層構造を形成する。各々の基板1101、1102について説明すると、第1の基板1101には、貫通穴と溝を形成することによって、液体が供給される流入口1103と、液体が排出される流出口1104と、流入口1103および流出口1104に連通して液体の本流となる流路1105と、流路1105から分岐して接続された電気浸透流を生じさせる環状流路1106、1107、1108、1109と、が設けられている。第2の基板1102には、環状流路1106、1107、1108、1109内に配置されるように複数の電極1110a〜1110g、1111a〜1111g、1112a〜1112g、1113a〜1113gが蒸着して形成されている。複数の電極1110a〜1110g、1111a〜1111g、1112a〜1112g、1113a〜1113gには、例えば白金や金などの金属製の電極を用いることができる。
以上のように、印加電圧1.1V未満の電気浸透流により液体を環状流路1106、1107、1108、1109に沿って移動させることによって、電気分解が生じることなく、流路1105内の液体を移動させることができる。
102 石英表面
103 電解質溶液
104 石英製キャピラリ
105 負の電荷
106 カチオン
107 電気二重層
108 正極
109 負極
110 直流電源
111 粘性流
200 液体移動装置
201 第1の基板
202 第2の基板
203 流入口
204 流出口
205 流路
206 環状流路
207 環状流路
208a〜208g 電極
209a〜209g 電極
210 制御部
211 直流電源
401 電気浸透流による液体の流れ
402 接続部
403 流路205内の液体の流れ
700 マイクロリアクタ
701 第1の基板
702 第2の基板
703 流入口
704 流出口
705 流路
706 環状流路
707 環状流路
708 反応槽
709a〜709g 電極
710a〜710g 電極
711 空隙部
900 水晶振動子
901 水晶基板
902 電極
903 電極
904 配線
1000 マイクロリアクタシステム
1001 供給カップ
1002 廃液タンク
1003 発振回路
1004 直流電源
1005 周波数カウンタ
1100 液体移動装置
1101 第1の基板
1102 第2の基板
1103 流入口
1104 流出口
1105 流路
1106 環状流路
1107 環状流路
1108 環状流路
1109 環状流路
1110a〜1110g 電極
1111a〜1111g 電極
1112a〜1112g 電極
1113a〜1113g 電極
Claims (11)
- 基板内に形成された流路内の液体を移動させる液体移動装置であって、
前記流路に隣接するように接続されて環状に形成された少なくとも一つ以上の環状流路に電圧を印加して発生する電気浸透流を用いて前記環状流路方向に環流を発生させ、発生した前記環状流路内の前記環流により前記流路内の前記液体を移動させる移動手段を有することを特徴とする液体移動装置。 - 前記移動手段は、前記環状流路内に設置された複数の電極と、接続して電圧印加する前記電極を切り替えながら前記電極への前記電圧印加を制御する制御部と、前記制御部に電力を供給する電源部とからなることを特徴とする請求項1に記載の液体移動装置。
- 前記流路を挟むように前記流路に対して対称的に配置された少なくとも1対の前記環状流路を有することを特徴とする請求項1または2に記載の液体移動装置。
- 前記流路方向に沿って隣接配置された複数の前記環状流路を有することを特徴とする請求項1または2に記載の液体移動装置。
- 前記基板は、少なくともシリコン酸化物を含むことを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の液体移動装置。
- 請求項1から5のいずれかに記載の液体移動装置と、前記流路上に設けられて前記液体に含まれる試料を検出する検出手段と、を具備することを特徴とするマイクロリアクタ。
- 前記検出手段は、前記環状流路の設置位置よりも上流側の前記流路上に設けられていることを特徴とする請求項6に記載のマイクロリアクタ。
- 前記検出手段は、圧電振動子からなり、前記圧電振動子の発振周波数を測定することによって、前記試料が前記圧電振動子に捕獲される質量を検出することを特徴とする請求項6または7のいずれかに記載のマイクロリアクタ。
- 前記圧電振動子は、水晶振動子であることを特徴とする請求項8に記載のマイクロリアクタ。
- 請求項6から9のいずれかに記載のマイクロリアクタと、前記検出手段からの検出信号を測定する測定手段と、を具備することを特徴とするマイクロリアクタシステム。
- 前記測定手段は、前記圧電振動子に接続されて該圧電振動子を発振させる発振回路と、前記発振回路に接続されて該発振回路に電力を供給する電源部と、前記発振回路に接続されて前記圧電振動子の発振周波数を測定する周波数カウンタと、からなることを特徴とする請求項10に記載のマイクロリアクタシステム。
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