KR101070311B1 - 마이크로플루이딕스 칩을 위한 플랫폼 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 적은 양의 시료를 사용하여 짧은 시간에 시료의 분석, 검출 작업을 수행하기 위한 장치에 관한 것이다.
본 발명의 장치는, 마이크로플루이딕스 칩이 삽입되는 칩삽입공간이 형성되어 있는 하판; 복수 개의 커넥터설치구가 형성되어 있고, 하판에 분리, 결합 가능하도록 되어 있되 하판의 칩삽입공간에 삽입된 마이크로플루이딕스 칩이 움직이지 않도록 가압하면서 복수 개의 커넥터설치구 중 적어도 복수 개의 커넥터설치구가 마이크로플루이딕스 칩에 형성된 채널과 일치되도록 결합되는 상판; 및 커넥터설치구에 고정되어 있고, 시료가 들어 있는 튜브가 연결 가능하도록 되어 있으며, 상기 상판이 하판과 결합되었을 때 마이크로플루이딕스 칩에 밀착되는 커넥터;를 포함하여 구성된다.
본 발명의 마이크로플루이딕스 칩을 위한 플랫폼 장치를 사용하면, 마크로플루이딕스 칩을 통해 시료의 분석, 검출 등을 진행하기 위한 준비작업이 용이해지는 특징이 있다.
마이크로플루이딕스, 마이크로플루이딕스 칩, 랩온어칩, 미세유체소자

Description

마이크로플루이딕스 칩을 위한 플랫폼 장치{THE PLATFORM APPARATUS FOR MICROFLUIDICS CHIP}
본 발명은 적은 양의 시료를 사용하여 짧은 시간에 시료의 분석, 검출 작업을 수행하기 위한 장치에 관한 것이다.
생명공학 기술의 발전으로 인해 시료의 분석, 검출 작업에 대한 필요성도 증가하고 있다.
예를 들면, 신약개발과 질병진단 등에 있어 바이오 마커 등의 분석과 표적물질을 분석할 필요성이 있다.
시료의 분석, 검출 등을 위해 다량의 시료가 요구될 경우 비용의 상승이 발생할 뿐만 아니라 분석에 소요되는 시간도 길어지는 등 여러 가지 문제점이 있었다.
이러한 문제점을 해소하기 위한 기술로서 마이크로플루이딕스 칩(microfluidics chip, "미세유체소자"라고 함)을 사용하여 시료를 분석, 검출하 는 기술이 안출되었다.
마이크로플루이딕스 칩은 미세한 채널이 형성된 것으로서 채널을 통해 시료가 유동되면서 분석, 검출 등이 이루어지도록 되어 있다.
상기와 같은 마이크로플루이딕스 칩의 가장 대표적인 것이 랩온어칩(lab-on-a-chip)이다.
랩온어칩은 시료의 전처리, 반응, 검출, 분석 등을 칩상에서 연속으로 수행할 수 있도록 된 것으로서, 사용되는 시료의 양이 나노리터(nℓ) 정도이며, LOC를 사용하는 경우 몇 분 내에 분석을 완료할 수 있는 특징이 있다.
랩온어칩은 유리, 석영, 플라스틱 등의 소재를 반도체 공정의 사진 식각인쇄 기술과 미세 가공기술을 통해 가공하여 제작된다.
그런데 종래에는 랩온어칩 등 마이크로플루이딕스 칩을 통해 시료의 분석, 검출을 진행하기 위한 준비작업이 매우 번거롭고 불편하다는 문제점이 있었다.
가장 큰 불편함과 번거로움은 각각의 시료가 담긴 튜브나 캐필러리 등(이하 "튜브"라 함)을 마이크로플루이딕스 칩의 채널과 연결하는 작업에서 발생되었다
즉, 종래기술에서는 시료가 담긴 튜브를 마이크로플루이딕스 칩의 채널과 연결하기 위해 커넥터를 마이크로플루이딕스의 채널 입구에 부착(접착제 사용)하고, 이 커넥터에 튜브를 연결하는 작업을 진행하였다.
이때 커넥터를 마이크로플루이딕스 칩에 부착함에 있어 견고하게 깔끔하게 부착해야 시료의 누수나 손실이 발생되지 않기 때문에 높은 숙련도가 요구되고, 조심스러운 작업이 요구되어 불편함과 번거로움이 발생되었던 것이다.
이러한 불편함은 마이크로플루이딕스 칩에 여러 개의 튜브를 연결할수록 더욱 크게 발생하였는데 이것은 작은 크기의 마이크로플루이딕스 칩에 복수 개의 커넥터를 부착하는 것이 쉽지 않기 때문이었다.
한편, 종래에는 빛이나 전기를 사용하여 시료가 반응하도록 유도하기 위한 환경을 설정하는데 불편함이 발생되기도 하였다.
이것은 빛을 이용하여 시료의 반응을 유도하기 위해서는 채널의 상부와 하부에 빛이 조사될 수 있는 환경을 제공해야 하고, 전기를 사용하여 시료의 반응을 유도하기 위해서는 마이크로플루이딕스 칩에 전기화학 검출장치를 연결해야 하는데 이러한 작업을 수행하는데 불편함이 발생되었던 것이다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해소하려는 것으로서, 더욱 상세하게는 마이크로플루이딕스 칩을 통해 시료의 분석, 검출 등을 진행하기 위한 준비작업이 간편하고 용이하도록 하려는데 목적이 있다.
특히, 여러 개의 화학적 분석 프로세서를 진행하기 위해 마이크로플루이딕스 칩에 복수 개의 커넥터를 연결해야 하는 경우에도 준비작업이 간편하고 용이하도록 하려는데 목적이 있다.
또, 빛이나 전기를 사용하여 시료가 반응하도록 유도하기 위한 환경을 설정하는 것이 간편하고 용이하도록 하려는 목적도 가지고 있다.
본 발명에서는 칩삽입공간이 형성된 하판과 커넥터가 고정되어 있는 상판을 선택적으로 분리, 결합 가능하도록 구현하되 마이크로플루이딕스 칩을 상판과 하판 사이에 위치시킨 후 결합하면 상판에 고정된 커넥터가 마이크로플루이딕스 칩에 밀착되도록 한다.
이를 통하여 커넥터에 튜브가 연결되었을 때 튜브에 담긴 시료가 누수되거나 손실되지 않고 마이크로플루이딕스 칩의 채널로 원활하게 유입됨으로써 마이크로플루이딕스 칩을 통해 시료의 분석, 검출 등을 진행하기 위한 준비작업이 용이하도록 한다.
또, 상판과 하판에 각각 상부개방홀과 하부개방홀을 형성하고 이 상부개방홀과 하부개방홀에 전기화학 검출장치를 연결 가능하도록 구현하여 빛이나 전기를 사용하여 시료를 반응시키기 위한 환경의 설정이 용이하도록 한다.
이러한 본 발명의 마이크로플루이딕스 칩을 위한 플랫폼 장치는, 마이크로플루이딕스 칩이 삽입되는 칩삽입공간이 형성되어 있는 하판을 갖는다.
또, 복수 개의 커넥터설치구가 형성되어 있고, 하판에 분리, 결합 가능하도록 되어 있되 하판의 칩삽입공간에 삽입된 마이크로플루이딕스 칩이 움직이지 않도록 가압하면서 커넥터설치구가 상기 마이크로플루이딕스 칩에 형성된 채널과 일치되도록 결합되는 상판을 갖는다.
또, 커넥터설치구에 고정되어 있고, 시료가 들어 있는 튜브가 연결 가능하도록 되어 있으며, 상판이 하판과 결합되었을 때 마이크로플루이딕스 칩에 밀착되는 커넥터를 갖는다.
본 발명의 마이크로플루이딕스 칩을 위한 플랫폼 장치는, 칩삽입공간이 형성된 하판과 커넥터가 고정되어 있는 상판을 선택적으로 분리, 결합 가능하도록 구현되어 있는데 마이크로플루이딕스 칩을 상판과 하판 사이에 위치시킨 후 결합하면 상판에 고정된 커넥터가 마이크로플루이딕스 칩에 밀착되도록 되어 있다.
따라서 커넥터에 튜브가 연결되었을 때 튜브에 담긴 시료가 누수되거나 손실되지 않고 마이크로플루이딕스 칩의 채널로 원활하게 유입된다.
그러므로 마이크로플루이딕스 칩을 통해 시료의 분석, 검출 등을 진행하기 위한 준비작업이 용이하다.
즉, 마이크로플루이딕스 칩을 상판과 하판의 사이에 위치시킨 후 상판과 하판을 결합시키면 시료의 분석, 검출 등을 진행하기 위한 준비작업이 완료되는 것이다.
한편, 상판과 하판에 각각 상부개방홀과 하부개방홀을 형성한 경우 빛에 의하여 시료가 반응되도록 할 수 있으며, 상기와 같은 상부개방홀이나 하부개방홀에 전기화학 검출장치를 연결 가능하도록 구현되어 있는 경우에는 전기를 사용하여 시료를 반응시키기 위한 환경의 설정이 용이한 특징이 있다.
이하, 본 발명의 기술적 사상을 첨부된 도면을 사용하여 더욱 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
그러나 첨부된 도면은 본 발명의 기술적 사상을 더욱 구체적으로 설명하기 위하여 도시한 일 예에 불과하므로 본 발명의 기술적 사상이 첨부된 도면의 형태에 한정되는 것은 아니다.
본 발명은 랩온어칩 등의 마이크로플루이딕스 칩을 사용하여 시료의 분석, 검출 작업을 수행하기 위한 준비작업이 용이하도록 하려는 목적을 갖는다.
즉, 튜브에 담긴 시료가 마이크로플루이딕스 칩의 채널로 원활하게 유입되고, 유입되는 과정에서 누수 등으로 인한 손실이 발생되지 않도록 하기 위한 준비 작업이 간편하고 용이하도록 하려는 것이다.
이를 위하여, 본 출원의 발명자는 마이크로플루이딕스 칩(1)을 사이에 두고 하판(10)과 상판(20)이 결합될 경우 마이크로플루이딕스 칩(1)의 채널(1a)과 튜브(2)가 연결될 수 있도록 하되 시료의 누수와 손실이 방지되는 구조로 연결될 수 있는 마이크로플루이딕스 칩을 위한 플랫폼 장치를 안출하였다.
즉, 본 발명의 플랫폼 장치는, 마이크로플루이딕스 칩이 삽입되는 칩삽입공간(11)이 형성되어 있는 하판(10)을 갖는다.
또, 하판(10)에 분리, 결합 가능하도록 되어 있는 상판(20)을 갖는다.
또, 상판(20)에 고정되어 있으며, 시료가 들어 있는 튜브(2@)가 연결 가능하도록 되어 있는 커넥터(30)를 갖는다.
상기와 같은 상판(20)과 하판(10)이 선택적으로 분리, 결합될 수 있도록 하는 방식은 다양하게 구현될 수 있다.
첨부된 도면에서와 같이 볼팅에 의해 분리, 결합될 수 있도록 구현할 수 있다. (도면에서는 가장자리 부근에 위치된 볼트(50)가 하판(10)에 나선결합 되도록 되어 있음)
또, 널리 공지된 다양한 형태의 클램프에 의해 상판(20)과 하판(10)이 선택적으로 분리, 결합되도록 구현할 수도 있다.
본 발명의 구성요소인 커넥터(30)는 이미 공지된 다양한 형태로 구현할 수도 있고, 시판 중인 것을 사용할 수도 있다.(종래의 커넥터는 대부분 패킹을 사용한 누수방지 구조로 되어 있다.)
다만, 시판 중인 것을 사용하기 위해서는 후술하는 커넥터설치구(21)가 시판 중인 커넥터의 외경에 맞는 것이어야 한다.
이러한 커넥터(30)는 이미 널리 공지된 것이므로 구체적은 설명은 생략한다.
그런데 하판(10)과 상판(20)이 마이크로플루이딕스 칩을 사이에 두고 선택적으로 분리, 결합되는 것 만으로는 본 발명의 목적을 달성할 수 없다.
시료가 담긴 튜브를 커넥터(30)에 연결하면 튜브에 담긴 시료가 마이크로플루이딕스 칩의 채널로 원활하게 유입될 있어야 한다.
(도면에서는 튜브(2)를 커넥터(30)의 내측에 삽입하면 커넥터(30)와 튜브(2)의 연결이 이루어지는 구조이다.)
이러한 이유로 본 발명의 상판(20)에는 복수 개의 커넥터설치구(21)가 형성되어 있되 상판(20)이 하판(10)과 결합되었을 때 복수 개의 커넥터설치구(21) 중 적어도 복수 개의 커넥터설치구(21)가 마이크로플루이딕스 칩(1)에 형성된 채널(1a)과 일치되도록 형성되어 있다.
커넥터(30)가 커넥터설치구(21)에 고정되고, 이 커넥터(30)에 튜브(2)가 연결되는 것이므로 결과적으로 튜브(2)가 마이크로플루이딕스 칩(1)에 형성된 채널(1a)과 연결될 수 있는 상태가 되는 것이다.
그런데 커넥터(30)에 연결된 튜브(2)로부터 시료가 흘러나와 채널(1a)로 유입되는 과정에서 시료의 손실이 발생(시료가 누수되는 등 여러 가지 요인으로 시료의 손실이 발생될 수 있음)된다면 분석, 검출 등의 작업을 원활하게 수행할 수 없다.
따라서 본 발명의 상판(20)과 하판(10)이 결합될 때 상판(20)은 마이크로플루이딕스 칩(1)을 가압하면서 결합되어 마이크로플루이딕스 칩이 움직이지 않도록 한다.
또, 커넥터(30)는 상판(20)이 하판(10)과 결합되었을 때 마이크로플루이딕스 칩에 밀착되도록 되어 있다.(커넥터(30)가 상판(20)에 고정되어 있는 것이기 때문에 상판(20)이 하판(10)과 결합되었을 때 마이크로플루이딕스 칩에 커넥터(30)가 밀착될 수 있다. 커넥터(30)가 수축되면서 마이크로플루이딕스 칩에 밀착되는 것이고, 커넥터(30)가 마이크로플루이딕스 칩(1)에 밀착되는 것은 상판(20)이 하판(10)과 결합되는 결합력에 의한 것이므로 결과적으로 상판(20)이 마이크로플루이딕스 칩(1)을 가압하는 것이라 할 수 있다.)
그런데 상기와 같은 구성에서도 하판(10)과 상판(20)이 결합되는 과정에서 그 사이에 위치된 마이크로플루이딕스 칩(1)이 움직인다면 커넥터(30)와 채널(1a)을 일치시키는 것이 어렵다.
따라서 본 발명의 하판(10)에는 칩삽입공간(11)이 형성되어 있고, 이 칩삽입공간(11)에 마이크로플루이딕스 칩이 삽입된 상태에서 상판(20)이 올려져 결합되도록 한다.
즉, 칩삽입공간(11)에 마이크로플루이딕스 칩(1)이 삽입되었을 때 마이크로플루이딕스 칩(1)과 칩삽입공간(11) 사이에 큰 틈새가 발생되지 않아 마이크로플루이딕스 칩이 움직이지 못하도록 한 상태에서 상판(20)의 결합이 이루어지도록 하는 것이다.
물론, 상판(20)과 하판(10)의 결합 위치는 항상 동일하다.(도면에서는 상판에 형성된 돌기(22)가 칩삽입공간(11)에 헐거운끼워맞춤 정도로 삽입됨으로써 칩삽입공간(11)에 의해 돌기(22)가 가이드 되면서 삽입되고, 이로 인하여 큰 오차 없이 항상 일정한 형태로 결합된다.
상기와 같은 본 발명은 마이크로플루이딕스 칩을 통해 시료의 분석, 검출 등을 실시하려 할때 하판(10)의 칩삽입공간(11)에 마이크로플루이딕스 칩(1)을 위치시키고 하판(10)의 상부에 상판(20)을 위치시킨 상태에서 상판(20)과 하판(10)을 결합시키면 분리, 검출을 위한 준비작업이 마무리된다.
즉, 튜브(2)를 상판(20)의 커넥터(30)에 연결하고 시료가 튜브(2)로부터 흘러나오도록 하면 시료가 마이크로플루이딕스 칩(1)의 채널(1a)로 원활하게 유입되고, 유입과정에서 시료의 누수나 손실이 발생되지 않는 것이다.
물론, 마이크로플루이딕스 칩(1)은 본 발명의 플랫폼 장치에 맞게 제작된 것으로서, 채널(1a)이 본 발명의 상판(20)에 형성된 커넥터설치구(21)와 일치되도록 제작된 것을 사용한다.
그러나 마이크로플루이딕스 칩에 형성된 채널이 모든 커넥터설치구(21)와 연결되도록 구현할 필요성은 없다.
도 1 및 도 3에서는 커넥터설치구(21)가 11개 형성되어 있고, 도 4에서는 20개의 커넥터설치구(21)가 형성되어 있다.
도 1과 같은 경우 상판(20)에 11개의 커넥터설치구(21)가 형성되어 있지만 이 상판(20)과 하판(10) 사이에 위치되는 마이크로플루이딕스 칩은 11개의 채널 입구를 가지고 있어도 되고 2개의 채널 입구를 가지고 있어도 된다.
다만, 상판(20)과 하판(10) 사이에 위치되는 마이크로플루이딕스 칩에 형성된 모든 채널의 입구가 커넥터설치구(21)와 일치될 수 있으면 충분한 것이다.
즉, 상판(20)과 하판(10) 사이에 위치되는 마이크로플루이딕스 칩에 형성된 채널의 입구가 2개라고 한다면 도 1과 같이 형성된 11개의 커넥터설치구(21) 중 2개의 커넥터설치구(21)만이 마이크로플루이딕스 칩의 채널과 일치되면 충분한 것이다.
나머지 9개의 커넥터설치구(21)는 채널 입구와 일치되지 않는 것이다.
도 1이나 도 3 및 도 4와 같이 다수 개의 커넥터설치구(21)를 형성하는 이유는 다수 개의 채널 입구를 갖는 경우도 있기 때문이다.
마이크로플루이딕스 칩에 다수 개의 채널 입구가 형성되는 것은, 여러 개의 화학적 분석 프로세서를 하나의 마이크로플루이딕스 칩에서 실시하기 위한 경우이다.
즉, A시료와 B시료에 대한 각각의 분석, 검출과, A시료와 B시료의 혼합에 대한 분석, 검출과, A시료와 C시료의 혼합에 대한 분석, 검출 등을 하나의 마이크로플루이딕스 칩을 통해 수행하기 위해서는 다수 개의 채널 입구가 형성되는데 이러한 구조에 대응되도록 하기 위한 것이다.
본 발명은 접착제를 사용해서 커넥터(30)를 채널 입구에 부착하는 종래와 같은 방식이 아니라 설정된 위치에 고정되어 있는 커넥터(30)가 상판(20)과 하판(10) 의 결합시 각각의 채널 입구와 연결되도록 하는 것이기 때문에 다수 개의 채널 입구를 갖는 경우에도 각각의 채널 입구에 커넥터(30)가 대응되도록 하는 것이 간편하고 용이하다.
도 3에서는 상판(20) 중 칩삽입공간(11)에 삽입된 마이크로플루이딕스 칩의 채널 상부와 대응되는 부분이 외부로 소통되도록 상부개방홀(23)이 천공되어 있다.
또, 하판(10) 중 칩삽입공간(11)에 삽입된 마이크로플루이딕스 칩의 채널 하부에 대응되는 부분이 외부로 소통되도록 하부개방홀(12)이 천공되어 있다.
이러한 구성에 의하면, 마이크로플루이딕스 칩의 채널에 빛이 조사될 수 있기 때문에 시료가 빛에 반응되도록 하는 환경을 제공할 수 있다.
상기와 같은 상부개방홀(23)이나 하부개방홀(12)에 전기화학 검출장치가 연결가능하도록 구현하면 전기에 의해 시료가 반응되도록 하는 환경을 제공할 수 있다.
전기화학 검출장치를 연결하는 방식은 상부개방홀(23)이나 하부개방홀(12)에 전기화학 검출장치가 삽입되어 고정되도록 하는 방식이 있다.
이때의 고정방식은 전기화학 검출장치의 특정 부분이 중간끼워맞춤이나 억지끼워맞춤 등의 끼워맞춤 방식으로 상부개방홀(23)이나 하부개방홀(12)에 끼워져 고정되거나 볼트 등 별도의 고정수단에 의해 고정되도록 할 수 있다.
마이크로플루이딕스 칩에 사용되는 전기화학 검출장치는 이미 널리 공지된 것이므로 더욱 구체적인 설명은 생략한다.
본 발명에 있어서, 하판(10)에 형성되는 칩삽입공간(11)에 크기가 다른 복수 개의 마이크로플루이딕스 칩을 위치시킬 수 있도록 칩삽입공간(11)에 계단형의 단을 형성할 수 있다.
도 3과 도 4에 도시된 하판(10)은 동일한 것이다.
그러나 도 3에는 상대적으로 크기가 작은 마이크로플루이딕스 칩이 사용되고 커넥터설치구(21)가 11개 형성된 상판(20)이 결합되는 경우이다.
도 4는 상대적으로 크기가 큰 마이크로플루이딕스 칩이 사용되고 커넥터설치구(21)가 20개 형성된 상판(20)이 결합되는 경우이다.
결과적으로 도 3에 도시된 구조의 결합상태는 도 7의 A와 같고, 도 4의 결합상태는 도 7의 B와 같은 것으로, 한 개의 하판(10)에 크기가 다른 마이크로플루이딕스 칩을 위치시킬 수 있는 것이다.
본 발명에 있어서, 상판(20)과 하판(10) 사이에 위치되는 고무(40)를 더 구비하는 것이 바람직하다.
이러한 고무(40)를 구비하면 상판(20)과 하판(10)이 결합되는 과정에서 상판(20)과 하판(10)에 변형이 발생되는 것을 방지할 수 있다.
즉, 상판(20)과 하판(10)은 가벼울수록 사용이 편리하고, 이를 위해서는 얇게 구현될 필요가 있다.
그런데 얇은 상판(20)과 하판(10)을 볼팅 등의 방법으로 강하게 체결하면 체 결부에 변형이 발생되기 쉽다.
이것은 체결부를 지탱해주는 것이 없기 때문이다.
그러나 상판(20)과 하판(10) 사이에 고무(40)가 위치되면 상판(20)과 하판(10)이 결합되는 부분이 고무(40)에 의해 지탱되므로 변형이 방지되는 것이다.
도 1은 본 발명의 마이크로플루이딕스 칩을 위한 플랫폼 장치를 설명하기 위한 분해 사시도
도 2는 도 1에 도시된 상판과 하판이 결합된 상태의 단면도
도 3은 상부개방홀과 하부개방홀이 형성된 본 발명의 또 다른 플랫폼 장치를 설명하기 위한 분해 사시도
도 4는 20개의 커넥터설치구가 형성된 본 발명의 플랫폼 장치를 설명하기 위한 분해 사시도
도 5는 도 4에 도시된 상판과 하판이 결합된 상태의 단면도
도 6은 상판과 하판 사이에 고무가 위치되는 형태를 설명하기 위한 본 발명의 플랫폼 장치 단면 개략도
도 7은 칩삽입공간에 형성되는 계단형 단의 작용을 설명하기 위한 개략도
A : 칩삽입공간에 상대적으로 작은 마이크로플루이딕스 칩이 위치된 상태
B : 칩삽입공간에 상대적으로 큰 마이크로플루이딕스 칩이 위치된 상태
〈도면의 주요부분에 대한 부호의 설명〉
1. 마이크로플루이딕스 칩 1a. 채널
2. 튜브 10. 하판
11. 칩삽입공간 12. 하부개방홀
20. 상판 21. 커넥터설치구
22. 돌기 23. 상부개방홀
30. 커넥터 40. 고무
50. 볼트

Claims (7)

  1. 삭제
  2. 채널(1a)이 형성된 마이크로플루이딕스 칩이 삽입 가능하도록 칩삽입공간(11)이 형성되어 있는 하판(10);
    복수 개의 커넥터설치구(21)가 형성되어 있고, 상기 하판(10)에 분리, 결합 가능하도록 되어 있되 상기 하판(10)의 칩삽입공간(11)에 삽입된 마이크로플루이딕스 칩(1)이 움직이지 않도록 가압하면서 상기 커넥터설치구(21)가 상기 마이크로플루이딕스 칩(1)에 형성된 채널(1a)과 일치되도록 결합되는 상판(20); 및
    상기 커넥터설치구(21)에 고정되어 있고, 시료가 들어 있는 튜브(2)가 연결 가능하도록 되어 있으며, 상기 상판(20)이 하판(10)과 결합되었을 때 마이크로플루이딕스 칩에 밀착되는 커넥터(30);를 포함하여 구성되고,
    상기 상판(20)에는 상기 칩삽입공간(11)에 삽입된 마이크로플루이딕스 칩(1)의 채널(1a) 상부와 대응되는 부분이 외부와 소통되도록 상부개방홀(23)이 천공되어 있고,
    상기 하판(10)에는 상기 칩삽입공간(11)에 삽입된 마이크로플루이딕스 칩(1)의 채널(1a) 하부에 대응되는 부분이 외부와 소통되도록 하부개방홀(12)이 천공되어 있는 것을 특징으로 하는, 마이크로플루이딕스 칩을 위한 플랫폼 장치.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 상부개방홀(23)이나 하부개방홀(12)은 전기화학 검출장치를 삽입하여 고정할 수 있도록 되어 있어 전기화학 검출장치를 연결가능하도록 되어 있는 것을 특징으로 하는, 마이크로플루이딕스 칩을 위한 플랫폼 장치.
  4. 채널(1a)이 형성된 마이크로플루이딕스 칩이 삽입 가능하도록 칩삽입공간(11)이 형성되어 있는 하판(10);
    복수 개의 커넥터설치구(21)가 형성되어 있고, 상기 하판(10)에 분리, 결합 가능하도록 되어 있되 상기 하판(10)의 칩삽입공간(11)에 삽입된 마이크로플루이딕스 칩(1)이 움직이지 않도록 가압하면서 상기 커넥터설치구(21)가 상기 마이크로플루이딕스 칩(1)에 형성된 채널(1a)과 일치되도록 결합되는 상판(20); 및
    상기 커넥터설치구(21)에 고정되어 있고, 시료가 들어 있는 튜브(2)가 연결 가능하도록 되어 있으며, 상기 상판(20)이 하판(10)과 결합되었을 때 마이크로플루이딕스 칩에 밀착되는 커넥터(30);를 포함하여 구성되고,
    상기 하판(10)의 칩삽입공간(11)은 계단형의 단을 형성하고 있는 것을 특징으로 하는, 마이크로플루이딕스 칩을 위한 플랫폼 장치.
  5. 채널(1a)이 형성된 마이크로플루이딕스 칩이 삽입 가능하도록 칩삽입공간(11)이 형성되어 있는 하판(10);
    복수 개의 커넥터설치구(21)가 형성되어 있고, 상기 하판(10)에 분리, 결합 가능하도록 되어 있되 상기 하판(10)의 칩삽입공간(11)에 삽입된 마이크로플루이딕스 칩(1)이 움직이지 않도록 가압하면서 상기 커넥터설치구(21)가 상기 마이크로플루이딕스 칩(1)에 형성된 채널(1a)과 일치되도록 결합되는 상판(20); 및
    상기 커넥터설치구(21)에 고정되어 있고, 시료가 들어 있는 튜브(2)가 연결 가능하도록 되어 있으며, 상기 상판(20)이 하판(10)과 결합되었을 때 마이크로플루이딕스 칩에 밀착되는 커넥터(30);를 포함하여 구성되고,
    상기 상판(20)과 하판(10)은 볼팅에 의해 분리, 결합되도록 된 것을 특징으로 하는, 마이크로 플루이딕스 칩을 위한 플랫폼 장치.
  6. 채널(1a)이 형성된 마이크로플루이딕스 칩이 삽입 가능하도록 칩삽입공간(11)이 형성되어 있는 하판(10);
    복수 개의 커넥터설치구(21)가 형성되어 있고, 상기 하판(10)에 분리, 결합 가능하도록 되어 있되 상기 하판(10)의 칩삽입공간(11)에 삽입된 마이크로플루이딕스 칩(1)이 움직이지 않도록 가압하면서 상기 커넥터설치구(21)가 상기 마이크로플루이딕스 칩(1)에 형성된 채널(1a)과 일치되도록 결합되는 상판(20);
    상기 커넥터설치구(21)에 고정되어 있고, 시료가 들어 있는 튜브(2)가 연결 가능하도록 되어 있으며, 상기 상판(20)이 하판(10)과 결합되었을 때 마이크로플루이딕스 칩에 밀착되는 커넥터(30); 및
    상기 상판(20)과 하판(10)을 분리, 결합시키는 클램프;를 포함하여 구성된, 마이크로플루이딕스 칩을 위한 플랫폼 장치.
  7. 제 5항에 있어서,
    상기 상판(20)과 하판(10) 사이에 위치되는 고무(40)가 더 구비된 것을 특징으로 하는, 마이크로 플루이딕스 칩을 위한 플랫폼 장치.
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