JP2019515660A - 核酸定量化のためのマイクロ流体吸い上げアレイ - Google Patents
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Abstract
Description
本出願は、2016年4月4日に提出された米国仮特許出願第62/317,993号明細書、および2016年11月29日に提出された米国特許出願第15/363,896号明細書の利益を主張し、これらの各々は全体的に参照によって本明細書に取り込まれる。
本発明は国立衛生研究所によって与えられた中小企業技術革新研究プログラム認可番号1R43OD023028−01の下で政府の支援をうけて作られた。米国政府は本発明に一定の権利を有している。
本明細書で言及されるすべての公報、特許、および特許出願は、個々の公報、特許、特許出願が引用によって組み込まれるように具体的且つ個別に示される程度まで、引用によって本明細書に組み込まれる。
一態様では、本開示は、核酸試料を分析するためのマイクロ流体デバイスを提供する。そのデバイスは、入口と出口に接続されたマイクロチャネルを含むこともある。そのマイクロ流体デバイスはまた、複数のマイクロチャンバーおよび複数の吸い上げ開口部を含むこともある。その複数のマイクロチャンバーは、複数の吸い上げ開口部によりマイクロチャネルに接続されることもある。マイクロ流体デバイスは、マイクロチャネル、マイクロチャンバー、および吸い上げ開口部をキャップし、かつ密閉する(例えば、空気を通さないように密閉する)熱可塑性の薄膜を含むこともある。熱可塑性の薄膜は、圧力差が熱可塑性の薄膜にわたって適用されるとき、少なくとも部分的にガス透過性であってもよい。
一態様では、本開示は、マイクロ流体デバイスを組み立てるための方法を提供する。その方法は、マイクロ流体構造を作製するために熱可塑性プラスチックを射出成形する工程を含んでもよい。そのマイクロ流体構造は、マイクロチャネル、複数のマイクロチャンバー、および複数の吸い上げ開口部を含んでもよい。その複数のマイクロチャンバーは、複数の吸い上げ開口部によりマイクロチャネルに接続されることもある。そのマイクロチャネルは、入口と出口に接続されたマイクロチャネルを含んでもよい。熱可塑性の薄膜は、マイクロ流体構造をキャップするために適用されてもよい。熱可塑性の薄膜は、圧力差が熱可塑性の薄膜にわたって適用されるとき、少なくとも部分的にガス透過性であってもよい。
一態様では、本開示は、核酸試料を分析するためにマイクロ流体デバイスを使用するための方法を提供する。その方法は、マイクロチャネルを含むマイクロ流体デバイスを提供する工程を含んでもよい。そのマイクロチャネルは、入口と出口に接続されたマイクロチャネルを含んでもよい。そのマイクロ流体デバイスはさらに、複数の吸い上げ開口部によってマイクロチャネルに接続された複数のマイクロチャンバーを含んでもよい。そのマイクロ流体デバイスは、熱可塑性の薄膜が、マイクロチャネル、複数のマイクロチャンバー、および複数の吸い上げ開口部をキャップするように、マイクロ流体デバイスの表面に隣接して配された熱可塑性の薄膜を含む。試薬は、入口または出口へ加えられることもある。マイクロ流体デバイスは、試薬とマイクロ流体デバイスとの間に第1の圧力差を提供することによって充填されることもあり、試薬をマイクロ流体デバイスへと流れさせる。複数のマイクロチャンバーへと試薬を移動させ、かつ熱可塑性の薄膜を通過するように複数のマイクロチャンバー内のガスを押し進めるために、マイクロチャネルと複数のマイクロチャンバーとの間に第2の圧力差を適用することにより、試薬は、マイクロチャンバーへと分配される。第2の圧力差は第1の圧力差よりも大きいこともある。入口と出口との間の第3の圧力差は、流体をマイクロチャンバーへと導入することなく、その流体をマイクロチャネルへと導入するために適用されることもある。第3の圧力差は第2の圧力差よりも小さいこともある。
一態様では、本開示は、核酸試料を分析するためにマイクロ流体デバイスを使用するための装置を提供する。その装置は、1つ以上のマイクロ流体デバイスを保持するように構成された移送ステージを含むこともある。マイクロ流体デバイスは、入口および出口を備えるマイクロチャネルと、複数の吸い上げ開口部によりマイクロチャネルに接続された複数のマイクロチャンバーと、マイクロ流体デバイスをキャップするまたは覆う薄膜と、を含むこともある。その装置は、マイクロ流体デバイスと流体連通する空気圧モジュールを含むこともある。空気圧モジュールは、試薬をマイクロ流体デバイスへと装填し、マイクロチャンバーへとその試薬を分配することもある。その装置は、複数のマイクロチャンバーと熱的連通する熱モジュールを含むこともある。熱モジュールは、マイクロチャンバーの温度を制御し、マイクロチャンバーを熱サイクルすることもある。その装置は、複数のマイクロチャンバーを画像化できる光モジュールを含むこともある。その装置はまた、移送ステージ、空気圧モジュール、熱モジュール、および光モジュールに連結されたコンピュータプロセッサを含むこともある。コンピュータプロセッサは、(i)空気圧モジュールが、試薬をマイクロ流体デバイスへと装填して、その試薬を複数のマイクロチャンバーへと分配するように指示する、(ii)熱モジュールが複数のマイクロチャンバーを熱サイクルするように指示する、および(iii)光モジュールに複数のマイクロチャンバーを画像化するように指示するように、プログラムされる。
本開示は、本開示の方法を実施するようにプログラムされるコンピュータ制御システムを提供する。図7は、試料の分配、増幅、および検出を含む、核酸試料を処理および分析するために、プログラムされうる、またはそうでなければ構成されうるコンピュータシステム(701)を示す。コンピュータシステム(701)は、本開示の方法およびシステムの様々な態様を調節することができる。コンピュータシステム(701)は、ユーザーの電子デバイス、またはその電子デバイスに対して遠隔的に位置することができるコンピュータシステムになりうる。電子デバイスはモバイル電子デバイスになりうる。
試薬の分配を、標準的なスライドガラスの寸法を使用して組み立てられたマイクロ流体デバイスを使用して実証する。マイクロ流体デバイスの合計寸法は、幅1インチ、長さ3インチ、および厚さ0.6インチである。そのデバイスは、4つの異なるマイクロチャンバーアレイの設計、および全部で8つの異なるマイクロチャンバーのアレイを含む。図8のAは、8ユニットのデバイス、および4つのアレイの設計のうちの1つの拡大斜視図を示す。マイクロ流体デバイスを、シクロオレフィンポリマー(COP)(Zeonor 790R(Zeon Chemicals, Japan))から成型し、そして100μmのCOP薄膜、Zeonox ZF14(Zeon Chemicals, Japan)を熱接合することで密閉した。示され、拡大されたマイクロ流体のセグメントは、吸い上げ開口部によりマイクロチャンバーに接続される、曲がりくねったマイクロチャネルを有する。マイクロチャンバーは格子構成である。マイクロチャンバーおよびマイクロチャネルの深さは40μmであり、吸い上げ開口部の深さは10μmである。各隔離されたマイクロ流体のセグメントは、入口および出口のチャネルを有する。膜をマイクロ流体デバイスの基部に熱的に結合する前に、入口および出口のチャネルに、機械的に穴をあける。入口および出口のチャネルの直径は、1.6mmである。
マイクロ流体デバイスにおける核酸の増幅および定量化のための方法は、単一の機器で実施されることもある。その機器によって、試薬の分配、熱サイクル、画像の取得、およびデータの分析が可能であってもよい。図9は、単一の機器のワークフローが可能なプロトタイプの機器を示す。その機器は、一度に最大で4つのデバイスを収容し、そして同時の画像の取得および熱サイクルが可能となるように設計されている。その機器は、試薬を分配するための空気圧モジュール、温度を制御して熱サイクルするための熱モジュール、画像化するための光モジュール、および走査モジュールを含む。光モジュールは、2つの蛍光イメージング機能を有し、そしてFAMおよびROXのフルオロフォアの発光波長にそれぞれ相当する、およそ520nmおよび600nmの蛍光発光を検出することができる。光モジュールは、25mm×25mmの視野、および0.14の開口数(NA)を有する。
Claims (91)
- マイクロ流体デバイスであって、該マイクロ流体デバイスは:
少なくとも1つの入口および少なくとも1つの出口を含む、少なくとも1つのマイクロチャネルと;
複数のマイクロチャンバーおよび複数の吸い上げ開口部であって、ここで、前記複数のマイクロチャンバーは、前記複数の吸い上げ開口部によって少なくとも1つのマイクロチャネルと流体連通する、複数のマイクロチャンバーおよび複数の吸い上げ開口部と;
前記複数のマイクロチャンバーを覆うように、前記マイクロ流体デバイスの表面に隣接して配された熱可塑性の薄膜であって、ここで、前記熱可塑性の薄膜は、前記熱可塑性の薄膜にわたって適用される圧力差の下で、少なくとも部分的にガス透過性である、熱可塑性の薄膜と;
を含むことを特徴とする、マイクロ流体デバイス。 - 前記少なくとも1つのマイクロチャネルはさらに、クロスチャネルと流体連通する複数のサブチャネルを含み、ここで、前記複数のマイクロチャンバーは、前記複数の吸い上げ開口部によって前記複数のサブチャネルと流体連通する、請求項1に記載のマイクロ流体デバイス。
- 前記複数のサブチャネルは、前記複数のマイクロチャンバーが格子構成であるように、実質的に互いに平行である、請求項2に記載のマイクロ流体デバイス。
- 前記熱可塑性の薄膜は、前記少なくとも1つのマイクロチャネルおよび/または前記複数の吸い上げ開口部を覆う、請求項1に記載のマイクロ流体デバイス。
- 前記複数の吸い上げ開口部は、約10μmから約20μmまでの深さを有する、請求項1に記載のマイクロ流体デバイス。
- 前記複数の吸い上げ開口部は、約10μm未満の深さを有する、請求項1に記載のマイクロ流体デバイス。
- 前記複数のマイクロチャンバーは、約25μmから約75μmまでの深さを有する、請求項1に記載のマイクロ流体デバイス。
- 前記複数のマイクロチャンバーは、約25μm未満の深さを有する、請求項1に記載のマイクロ流体デバイス。
- 前記熱可塑性の薄膜は、約50μmから約200μmまでの厚さを有する、請求項1に記載のマイクロ流体デバイス。
- 前記複数のマイクロチャンバーは、約1,000から約20,000までのマイクロチャンバーを含む、請求項1に記載のマイクロ流体デバイス。
- 前記複数のマイクロチャンバーは、円筒形である、請求項1に記載のマイクロ流体デバイス。
- 前記複数のマイクロチャンバーは、半球形状である、請求項1に記載のマイクロ流体デバイス。
- 前記マイクロ流体デバイスは、射出成形によって形成される、請求項1に記載のマイクロ流体デバイス。
- 前記熱可塑性の薄膜は、射出成形によって形成される、請求項1に記載のマイクロ流体デバイス。
- 前記熱可塑性の薄膜は、熱接合によって前記マイクロ流体デバイスに適用される、請求項1に記載のマイクロ流体デバイス。
- 前記熱可塑性の薄膜は、シクロオレフィンポリマーを含む、請求項1に記載のマイクロ流体デバイス。
- 前記熱可塑性の薄膜にわたって適用される前記圧力差は、約8ポンド/平方インチ(psi)から約16psiまでである、請求項1に記載のマイクロ流体デバイス。
- 前記少なくとも1つの入口または前記少なくとも1つの出口と流体連通する空気圧ポンプをさらに含む、請求項1に記載のマイクロ流体デバイス。
- 前記マイクロ流体デバイスは、前記少なくとも1つのマイクロチャネルと前記複数のマイクロチャンバーとの間に、バルブを含まない、請求項1に記載のマイクロ流体デバイス。
- マイクロ流体デバイスを形成するための方法であって、該方法は:
少なくとも1つのマイクロチャネル、複数のマイクロチャンバー、および複数の吸い上げ開口部を含むマイクロ流体構造を生成するために、熱可塑性プラスチックを射出成形する工程であって、ここで、前記複数のマイクロチャンバーは、前記複数の吸い上げ開口部によって少なくとも1つのマイクロチャネルと流体連通する、工程と;
前記少なくとも1つのマイクロチャネルと流体連通する、少なくとも1つの入口および少なくとも1つの出口を形成する工程と;
前記複数のマイクロチャンバーを覆うために、熱可塑性の薄膜を適用する工程であって、ここで、前記熱可塑性の薄膜は、前記熱可塑性の薄膜にわたって適用される圧力差の下で、少なくとも部分的にガス透過性である、工程と;
を含むことを特徴とする、方法。 - 前記熱可塑性の薄膜は、射出成形によって形成される、請求項20に記載の方法。
- 前記熱可塑性の薄膜は、熱接合によって前記マイクロ流体構造に適用される、請求項20に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの入口および前記少なくとも1つの出口は、機械的に穴をあけることによって形成される、請求項20に記載の方法。
- 前記少なくとも1つのマイクロチャネルはさらに、クロスチャネルと流体連通する複数のサブチャネルを含み、ここで、前記複数のマイクロチャンバーは、前記複数の吸い上げ開口部によって前記複数のサブチャネルと流体連通する、請求項20に記載の方法。
- 前記複数のサブチャネルは、前記複数のマイクロチャンバーが格子構成であるように、実質的に互いに平行である、請求項24に記載の方法。
- 前記熱可塑性の薄膜は、前記少なくとも1つのマイクロチャネルおよび/または前記複数の吸い上げ開口部を覆う、請求項20に記載の方法。
- 前記複数の吸い上げ開口部は、約10μmから約20μmまでの深さを有する、請求項20に記載の方法。
- 前記複数の吸い上げ開口部は、約10μm未満の深さを有する、請求項20に記載の方法。
- 前記複数のマイクロチャンバーは、約25μmから約75μmまでの深さを有する、請求項20に記載の方法。
- 前記複数のマイクロチャンバーは、約25μm未満の深さを有する、請求項20に記載の方法。
- 前記熱可塑性の薄膜は、約50μmから約200μmまでの厚さを有する、請求項20に記載のマイクロ流体デバイス。
- 前記複数のマイクロチャンバーは円筒形である、請求項20に記載の方法。
- 前記複数のマイクロチャンバーは、半球形状である、請求項20に記載の方法。
- 前記熱可塑性の薄膜は、シクロオレフィンポリマーを含む、請求項20に記載の方法。
- 前記熱可塑性の薄膜にわたって適用される前記圧力差は、約8ポンド/平方インチ(psi)から約16psiまでである、請求項20に記載の方法。
- 前記マイクロ流体デバイスは、前記少なくとも1つのマイクロチャネルと前記複数のマイクロチャンバーとの間に、バルブを含まない、請求項20に記載の方法。
- 前記複数のマイクロチャンバーは、約1,000から約20,000までのマイクロチャンバーを含む、請求項20に記載の方法。
- マイクロ流体デバイスを使用するための方法であって、該方法は:
(a)少なくとも1つのマイクロチャネルを含む前記マイクロ流体デバイスを提供する工程であって、ここで、前記少なくとも1つのマイクロチャネルは、少なくとも1つの入口および少なくとも1つの出口を含み、そしてここで、前記マイクロ流体デバイスはさらに、複数の吸い上げ開口部によって前記少なくとも1つのマイクロチャネルと流体連通する複数のマイクロチャンバー、ならびに前記複数のマイクロチャンバーを覆うように、マイクロ流体デバイスの表面に隣接して配された熱可塑性の薄膜を含む、工程と;
(b)第1の圧力差の下で、試薬を、前記少なくとも1つの入口または前記少なくとも1つの出口から、前記少なくとも1つのマイクロチャネルまで導く工程と;
(c)前記少なくとも1つのマイクロチャネルと前記複数のマイクロチャンバーとの間の第2の圧力差の下で、試薬を、前記複数のマイクロチャンバーへと導く工程であって、ここで、前記試薬を前記複数のマイクロチャンバーへと導くと、前記複数のマイクロチャンバー内のガスは、前記複数のマイクロチャンバーを覆う前記熱可塑性の薄膜を通って流される、工程と;
(d)流体を前記複数のマイクロチャンバーへと導入することなく、前記少なくとも1つの入口と前記少なくとも1つの出口との間の第3の圧力差の下で、前記流体を前記少なくとも1つのマイクロチャネルへと導く工程と;
を含むことを特徴とする、方法。 - (a)−(d)は、単一の統合されたマシンを使用して実施される、請求項38に記載の方法。
- 前記熱可塑性の薄膜は、前記少なくとも1つのマイクロチャネルおよび/または前記複数の吸い上げ開口部を覆う、請求項38に記載の方法。
- 前記第2の圧力差は、前記第1の圧力差よりも大きい、請求項38に記載の方法。
- 前記第3の圧力差は、前記第2の圧力差よりも小さい、請求項38に記載の方法。
- 核酸分子を含むポリメラーゼ連鎖反応(PCR)試薬を、複数のマイクロチャンバーの各々に提供する工程をさらに含む、請求項38に記載の方法。
- 前記複数のマイクロチャンバーを熱サイクルすることにより、PCRを実施する工程をさらに含む、請求項43に記載の方法。
- 前記複数のマイクロチャンバーの画像を取得する工程をさらに含む、請求項43に記載の方法。
- 中で前記PCRが前記核酸分子を成功裡に増幅する前記複数のマイクロチャンバーの数を数える工程をさらに含む、請求項44に記載の方法。
- 前記PCR試薬内の核酸を定量化するために、中で前記PCRが前記PCR試薬を成功裡に増幅する前記複数のマイクロチャンバーの数に、ポアソン統計を適用する工程をさらに含む、請求項46に記載の方法。
- 前記少なくとも1つのマイクロチャネルはさらに、クロスチャネルと流体連通される複数のサブチャネルを含み、ここで、前記複数のマイクロチャンバーは、前記複数の吸い上げ開口部によって前記複数のサブチャネルと流体連通される、請求項38に記載の方法。
- 前記複数のサブチャネルは、前記複数のマイクロチャンバーが格子構成であるように、実質的に互いに平行である、請求項48に記載の方法。
- 前記第3の圧力差は、約1ポンド/平方インチ(psi)から約4psiまでである、請求項38に記載の方法。
- 前記第2の圧力差は、約8psiから約16psiまでである請求項38に記載の方法。
- 前記熱可塑性の薄膜は、シクロオレフィンポリマーを含む、請求項38に記載の方法。
- 前記複数のマイクロチャンバーは、約1,000から約20,000までのマイクロチャンバーを含む、請求項38に記載の方法。
- 前記複数のマイクロチャンバーは円筒形である、請求項38に記載の方法。
- 前記複数のマイクロチャンバーは、半球形状である、請求項38に記載の方法。
- 前記マイクロ流体デバイスは、前記少なくとも1つのマイクロチャネルと前記複数のマイクロチャンバーとの間に、バルブを含まない、請求項38に記載の方法。
- 前記複数の吸い上げ開口部は、約10μmから約20μmまでの深さを有する、請求項38に記載の方法。
- 前記複数の吸い上げ開口部は、約10μm未満の深さを有する、請求項38に記載の方法。
- 前記複数のマイクロチャンバーは、約25μmから約75μmまでの深さを有する、請求項38に記載の方法。
- 前記複数のマイクロチャンバーは、約25μm未満の深さを有する、請求項38に記載の方法。
- 前記熱可塑性の薄膜は、約50μmから約200μmまでの厚さを有する、請求項38に記載の方法。
- 前記流体は、空気、窒素、二酸化炭素、貴ガス、またはそれらの任意の組み合わせである、請求項38に記載の方法。
- マイクロ流体デバイスを使用するためのシステムであって、該システムは:
移送ステージであって、(i)少なくとも1つの入口および少なくとも1つの出口を含む、少なくとも1つのマイクロチャネルと、(ii)複数の吸い上げ開口部によって、前記少なくとも1つのマイクロチャネルと流体連通する複数のマイクロチャンバーと、(ii) 前記複数のマイクロチャンバーを覆う熱可塑性の薄膜と、を含む少なくとも1つのマイクロ流体デバイスを保持するように構成される、移送ステージと;
前記少なくとも1つのマイクロ流体デバイスと流体連通する空気圧モジュールであって、ここで、前記空気圧モジュールは、前記複数のマイクロチャンバーへと分配するために、マイクロ流体デバイスへと、試薬を装填するように構成される、空気圧モジュールと;
前記複数のマイクロチャンバーと熱的連通する熱モジュールであって、ここで、前記熱モジュールは、前記複数のマイクロチャンバーの温度を制御して、そして前記複数のマイクロチャンバーを熱サイクルするように構成される、熱モジュールと;
前記マイクロ流体デバイスの前記複数のマイクロチャンバーを画像化するように構成された光モジュールと;
前記移送ステージ、前記空気圧モジュール、前記熱モジュール、および前記光モジュールに連結された、1つ以上のコンピュータプロセッサであって、ここで、前記1つ以上のコンピュータプロセッサは、(i)前記複数のマイクロチャンバーへと分配するために、前記試薬を、前記マイクロ流体デバイスへと装填するように、前記空気圧モジュールを導く、(ii)前記複数のマイクロチャンバーを熱サイクルするように、前記熱モジュールを導く、および(iii)前記複数のマイクロチャンバーを画像化するように、前記光モジュールを導くように、個々に、またはまとめてプログラムされる、1つ以上のコンピュータプロセッサと;
を含むことを特徴とする、システム。 - 前記少なくとも1つのマイクロ流体デバイスは、前記少なくとも1つのマイクロチャネルと前記複数のマイクロチャンバーとの間に、バルブを含まない、請求項63に記載のシステム。
- 前記熱可塑性の薄膜は、前記少なくとも1つのマイクロチャネルおよび/または前記複数の吸い上げ開口部を覆う、請求項63に記載のシステム。
- 前記空気圧モジュールはさらに、前記試薬を、前記少なくとも1つのマイクロチャネルへと装填するために、第1の圧力差を適用するように構成される、請求項63に記載のシステム。
- 前記空気圧モジュールはさらに、前記試薬を、前記複数のマイクロチャンバーへと分配するために、前記少なくとも1つのマイクロチャネルと前記複数のマイクロチャンバーとの間に第2の圧力差を適用するように構成される、請求項63に記載のシステム。
- 前記空気圧モジュールはさらに、流体を、前記少なくとも1つのマイクロチャネルへと流すために、前記少なくとも1つの入口と前記少なくとも1つの出口との間に第3の圧力差を適用するように構成される、請求項63に記載のシステム。
- 前記第2の圧力差は、約8ポンド/平方インチ(psi)から約16psiまでである、請求項67に記載のシステム。
- 前記第3の圧力差は、約1psiから約4psiまでである、請求項68に記載のシステム。
- 前記光モジュールは、少なくとも2つの異なる波長帯を画像化するように構成される、請求項63に記載のシステム。
- 前記少なくとも2つの異なる波長帯の第1の波長帯は、前記試薬の分配を確認するために使用される、請求項71に記載のシステム。
- 前記少なくとも2つの異なる波長帯のうちの第2の波長帯は、前記複数のマイクロチャンバー内での反応を検出するために使用される、請求項71に記載のシステム。
- マイクロ流体デバイスを使用するための方法であって、該方法は:
マイクロチャネルを含む前記マイクロ流体デバイスを提供する工程であって、ここで、前記マイクロチャネルは、少なくとも1つの入口および少なくとも1つの出口を含み、そしてここで、前記マイクロ流体デバイスはさらに、複数の吸い上げ開口部によって前記マイクロチャネルに接続された複数のマイクロチャンバーと、前記マイクロチャネル、前記複数のマイクロチャンバー、および前記複数の吸い上げ開口部をキャップするように、前記マイクロ流体デバイスに隣接して配された熱可塑性の薄膜とを含む、工程と;
前記少なくとも1つの入口に、試薬を第1の圧力で印加することにより、前記試薬で、前記マイクロ流体デバイスの複数のマイクロチャンバーを充填する工程と;
複数のマイクロチャンバー、前記複数の吸い上げ開口部、および前記マイクロチャネル内のガスを押し進めるように、前記少なくとも1つの入口に、または前記少なくとも1つの出口に、第2の圧力で高圧ガスを印加する工程であって、ここで、前記第2の圧力は、前記第1の圧力よりも高い、工程と;
前記低圧ガスを前記複数のマイクロチャンバーへと導入することなく、前記低圧ガスをマイクロチャネルへと導入するように、前記少なくとも1つの入口に、第3の圧力で低圧ガスを印加する工程であって、ここで、前記第3の圧力は、前記第2の圧力よりも低い、工程と;
を含むことを特徴とする、方法。 - 単一の統合されたマシンを使用して実施される、請求項74に記載の方法。
- 核酸分子を含むポリメラーゼ連鎖反応(PCR)試薬を、前記複数のマイクロチャンバーの各々に提供する工程をさらに含む、請求項74に記載の方法。
- 前記複数のマイクロチャンバーを熱サイクルすることにより、PCRを実施する工程をさらに含む、請求項76に記載の方法。
- 前記複数のマイクロチャンバーの画像を取得する工程をさらに含む、請求項76に記載の方法。
- 中で前記PCRが前記核酸分子を成功裡に増幅する、前記複数のマイクロチャンバーの数を数える工程をさらに含む、請求項78に記載の方法。
- 前記PCR試薬内の核酸を定量化するために、中で前記PCRが前記PCR試薬を成功裡に増幅する前記複数のマイクロチャンバーの数に、ポアソン統計を適用する工程をさらに含む、請求項79に記載の方法。
- 前記マイクロチャネルは、クロスチャネルを介して接続される複数のサブチャネルを含み、ここで、前記複数のマイクロチャンバーは、前記複数のサブチャネルに接続される、請求項74に記載の方法。
- 複数のサブチャネルは、前記複数のマイクロチャンバーが格子構成であるように、実質的に互いに平行である、請求項81に記載の方法。
- 前記第3の圧力は、約1ポンド/平方インチ(psi)から4psiである、請求項74に記載の方法。
- 前記第2の圧力は、約8psiから16psiである、請求項74に記載の方法。
- 前記高圧ガスは、空気、窒素、二酸化炭素、貴ガス、またはそれらの任意の組み合わせを含む、請求項74に記載の方法。
- 前記熱可塑性の薄膜は、シクロオレフィンポリマーを含む、請求項74に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの入口または前記少なくとも1つの出口と流体連通される空気圧ポンプをさらに含む、請求項74に記載の方法。
- 前記複数のマイクロチャンバーは、約1,000から約20,000までのマイクロチャンバーを含む、請求項74に記載の方法。
- 前記複数のマイクロチャンバーは円筒形である、請求項74に記載の方法。
- 前記マイクロ流体デバイスは、射出成形によって形成される、請求項74に記載の方法。
- 前記熱可塑性の薄膜は、射出成形によって形成される、請求項74に記載の方法。核酸定量化のためのマイクロ流体吸い上げアレイ
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