KR20230005803A - 검출 칩 및 검출 시스템 - Google Patents

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Abstract

검출 칩 및 검출 시스템에 있어서, 상기 검출 칩은 샘플 추가 개구 및 적어도 하나의 검출 분기 구조를 포함한다. 적어도 하나의 검출 분기 구조 각각은, 검출 오목홈 및 반응 시약을 포함하는 검출부를 포함하며, 검출 오목홈은 샘플 추가 개구와 연통되고, 반응 시약은 검출 오목홈에 수용되며, 검출부는 검출 오목홈에 위치한 반응 시약에 대해 광학 검출을 수행하는 것을 허용하도록 구성된다. 상기 검출 칩은 자동화 검출을 구현하는데 도움이 될 수 있고, 휴대용 검출 장치를 구현하는데 도움이 될 수 있다.

Description

검출 칩 및 검출 시스템
본 출원은 2020년 4월 30일에 제출한 중국 특허 출원의 제202010367824.8호의 우선권을 주장하는바, 상기 중국 특허 출원의 전체 내용은 본 출원의 일부로 참조로서 인용된다.
본 발명의 실시예는 검출 칩 및 검출 시스템에 관한 것이다.
미세유체칩(Microfluidic chip) 기술은 생물, 화학 및 의약 분야에 관련된 샘플 제조, 반응, 분리, 검출 등의 기본 동작 유닛을 마이크로 규모의 마이크로 채널을 가진 칩에 통합하여 반응 및 분석의 전 과정을 자동으로 완성하는 기술이다. 상기 공정에 사용되는 칩을 미세유체칩이라고 하며 랩온어칩(Lab-on-a-chip)이라고도 할 수 있다. 미세유체칩 기술은 샘플 사용량이 적고, 분석 속도가 빠르며, 휴대용 기기를 만들기 쉽고, 즉석 및 현장 분석 등에 적합한 장점이 있으며, 생물, 화학 및 의약 등 많은 분야에서 널리 사용되고 있다.
본 발명의 적어도 하나의 실시예는 검출 칩을 제공하며, 상기 검출 칩은 샘플 추가 개구 및 적어도 하나의 검출 분기 구조를 포함하고; 상기 적어도 하나의 검출 분기 구조 각각은, 검출 오목홈 및 반응 시약을 포함하는 검출부를 포함하며, 여기서 상기 검출 오목홈은 상기 샘플 추가 개구와 연통되고, 상기 반응 시약은 상기 검출 오목홈에 수용되며, 상기 검출부는 상기 검출 오목홈에 위치한 상기 반응 시약에 대해 광학 검출을 수행하는 것을 허용하도록 구성된다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 적어도 하나의 검출 분기 구조 각각은 흐름 가이드 홈을 더 포함하고, 상기 흐름 가이드 홈은 제1 단부 및 제2 단부를 가지며, 상기 흐름 가이드 홈의 제1 단부는 상기 샘플 추가 개구와 연통되고, 상기 흐름 가이드 홈의 제2 단부는 상기 검출 오목홈과 연통되어 상기 검출 오목홈이 상기 흐름 가이드 홈을 통해 상기 샘플 추가 개구와 연통되도록 한다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩은, 제1 표면을 갖는 제1 기판 - 상기 샘플 추가 개구는 상기 제1 기판의 관통홀이며, 상기 흐름 가이드 홈 및 상기 검출 오목홈은 상기 제1 기판의 제1 표면에 형성됨 - ; 및, 상기 제1 기판의 제1 표면에 적층되며 상기 검출 오목홈에 대응하는 위치에서 상기 광학 검출이 수행되도록 허용하는 제2 기판;을 더 포함한다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 적어도 하나의 검출 분기 구조 각각은 흡수 필름을 더 포함하고, 상기 흡수 필름은 상기 검출 오목홈에 수용되며, 상기 제1 기판에 수직인 방향으로 상기 반응 시약과 서로 적어도 일부가 적층된다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 흡수 필름은 상기 반응 시약에서 상기 제2 기판으로부터 멀리 떨어진 일측에 설치된다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 흡수 필름의 액체 저장량은 10 μL-50 μL이다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 검출부는 상기 검출 오목홈 주변에 위치한 흐름 가이드 오목홈을 더 포함하고, 상기 흐름 가이드 오목홈은 상기 검출 오목홈과 연통되며; 적어도 일부의 상기 흐름 가이드 오목홈의 높이는 상기 검출 오목홈의 높이보다 작다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 흐름 가이드 오목홈은 경사진 형상으로 이루어진 흐름 가이드 벽을 포함하고, 상기 흐름 가이드 벽의 일단은 상기 검출 오목홈의 측면과 접촉된다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 흐름 가이드 오목홈과 상기 검출 오목홈의 종단면 전체는 계단 형상으로 이루어진다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 흐름 가이드 오목홈의 적어도 일부는 상기 검출 오목홈을 둘러싼다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 검출 오목홈의 높이는 0.2 mm-5 mm이고, 상기 흐름 가이드 오목홈의 최대 높이와 상기 검출 오목홈의 높이의 차이값은 0.1 mm-1 mm이며, 상기 흐름 가이드 오목홈의 폭은 0.1 mm-1 mm이다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 검출부는 상기 제1 기판을 관통하여 상기 검출 오목홈과 연통되는 액체 저장 관통홀을 더 포함한다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 액체 저장 관통홀은 상기 검출 오목홈의 중심과 연통된다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 액체 저장 관통홀의 직경은 0.2 mm-5 mm이고, 상기 액체 저장 관통홀의 깊이와 상기 검출 오목홈의 높이의 비율은 0.5:1-10:1이다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 흐름 가이드 홈의 높이는 0.1 mm-1.5 mm이고, 상기 흐름 가이드 홈의 폭은 0.1 mm-2 mm이다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 흐름 가이드 홈의 높이와 상기 흐름 가이드 홈의 폭의 비율은 1:1-10:1이다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 흐름 가이드 홈의 내벽은 친수성을 갖는다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 적어도 하나의 검출 분기 구조는 상기 샘플 추가 개구의 주변을 따라 균일하게 분포되는 복수의 검출 분기 구조를 포함한다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 샘플 추가 개구는 제1 본체 및 상기 제1 본체로부터 상기 흐름 가이드 홈을 향해 돌출된 제1 돌출부를 포함하고, 상기 제1 돌출부는 상기 흐름 가이드 홈과 연통된다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 제1 본체의 직경은 1 mm-10 mm이다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 반응 시약은 반응 필름 및/또는 블록 반응 시약을 포함한다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 반응 필름은 두께 방향을 따라 압축 상태에 있다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 반응 필름이 이완 상태에 있을 때의 두께와 상기 검출 오목홈의 높이의 비율은 1:1-1:0.5이다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 반응 필름은 원형이거나, 또는 상기 반응 필름은 다각형이고 상기 다각형의 한 각은 상기 흐름 가이드 홈의 제2 단부와 직접 연통된다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 반응 필름은 필름 본체 및 상기 필름 본체로부터 상기 흐름 가이드 홈을 향해 돌출된 제2 돌출부를 포함하고, 상기 제2 돌출부의 적어도 일부는 상기 흐름 가이드 홈에 위치하며; 상기 필름 본체와 상기 검출 오목홈의 형상은 동일하며 원형이다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 반응 필름은 마름모형이다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 검출 오목홈의 직경은 3 mm-15 mm이고, 상기 반응 필름의 직경은 상기 검출 오목홈의 직경보다 작거나 같다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 제2 기판은 상기 검출 오목홈에 대응하는 위치에 검출 관통홀을 갖는다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 제2 기판은 빛이 통하지 않거나; 또는, 상기 검출 칩은 상기 제2 기판에서 상기 제1 기판으로부터 멀리 떨어지거나 및/또는 가까운 표면을 덮고 상기 검출 관통홀을 노출시키는 차광층을 더 포함한다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 검출 관통홀의 직경은 2 mm-10 mm이다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 제1 기판의 재료는 폴리메틸메타크릴레이트, 폴리스티렌 및 폴리카보네이트 중 하나 이상을 포함한다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 제2 기판의 재료는 폴리메틸메타크릴레이트, 폴리스티렌, 폴리카보네이트 및 폴리에틸렌테레프탈레이트 중 하나 이상을 포함한다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 제1 기판과 상기 제2 기판은 본딩, 용접, 접착 또는 클램핑 방식을 통해 결합된다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩은 접착층을 더 포함하되; 여기서, 상기 접착층은 상기 제1 기판과 상기 제2 기판 사이에 위치하고 상기 제1 기판과 상기 제2 기판을 결합하는데 사용되며, 상기 접착층은 상기 검출 오목홈에 대응되는 개구를 포함한다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 반응 시약은 매트릭스 재료 및 상기 매트릭스 재료에 분포된 검출 시약을 포함하고, 상기 매트릭스 재료는 유리 섬유, 면 섬유 또는 유리 섬유 및 면 섬유의 복합 섬유를 포함한다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩은 제1 표면을 갖는 제1 기판 - 상기 샘플 추가 개구는 상기 제1 기판의 관통홀이며, 상기 흐름 가이드 홈 및 상기 검출 오목홈은 상기 제1 기판의 제1 표면에 형성됨 - ; 및, 상기 제1 기판의 제1 표면에 적층되며 상기 검출 오목홈에 대응하는 위치에 검출 관통홀을 가지고 상기 검출 관통홀을 통해 상기 광학 검출이 수행되도록 허용하는 제2 기판;을 더 포함하고, 상기 적어도 하나의 검출 분기 구조는 상기 샘플 추가 개구의 주변을 따라 균일하게 분포되는 복수의 검출 분기 구조를 포함한다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩은 서로 대향하는 제1 표면 및 제2 표면을 갖는 제1 기판 - 상기 샘플 추가 개구는 상기 제1 기판의 관통홀이고, 상기 검출 오목홈은 상기 제1 기판의 제1 표면에 형성되며, 상기 흐름 가이드 홈은 상기 제1 기판의 제2 표면에 형성됨 - ; 상기 제1 기판의 제1 표면에 적층되며 상기 검출 오목홈에 대응하는 위치에서 상기 광학 검출이 수행되도록 허용하는 제2 기판; 및, 상기 제1 기판의 제2 표면에 적층되고 상기 샘플 추가 개구 및 상기 흐름 가이드 홈을 밀봉하는 제3 기판;을 더 포함한다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩은 제1 표면을 갖는 제1 기판 - 상기 샘플 추가 개구, 상기 흐름 가이드 홈 및 상기 검출 오목홈은 상기 제1 기판의 제1 표면에 형성되고, 상기 샘플 추가 개구는 상기 제1 기판의 비관통홀임 - ; 및, 상기 제1 기판의 제1 표면에 적층되며 상기 샘플 추가 개구를 노출시키고, 상기 검출 오목홈의 대응하는 위치에서 상기 광학 검출이 수행되도록 허용하는 제2 기판;을 더 포함한다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩광학 보정 분기 구조를 더 포함하되, 여기서 상기 광학 보정 분기 구조는 광학 보정을 수행하도록 구성되는 광로 검출 영역을 포함한다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩은 샘플 추가 돌출부를 더 포함하되, 여기서 상기 샘플 추가 돌출부는 상기 제1 기판의 제1 표면에서 상기 제2 기판으로부터 멀어지는 방향으로 돌출되고, 상기 샘플 추가 돌출부의 일단은 상기 샘플 추가 개구와 접촉된다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 샘플 추가 돌출부는 원뿔형 캐비티를 포함하되, 상기 원뿔형 캐비티의 부피는 50 μL-200 μL이고, 상기 제1 기판에서 돌출된 상기 원뿔형 캐비티의 높이는 1 mm-20 mm이며; 상기 원뿔형 캐비티는 서로 대향하는 제1 단부 및 제2 단부를 포함하고, 상기 제1 단부는 상기 샘플 추가 개구와 접촉되며, 상기 제1 단부의 직경은 0.5 mm-5 mm이고, 상기 제2 단부의 직경은 1 mm-20 mm이다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩에서, 상기 제1 기판은 제1 노치를 포함하고, 상기 제2 기판은 상기 제1 노치에 대응되는 제2 노치를 포함하며, 상기 제1 노치 및 상기 제2 노치는 상기 검출 칩을 고정하는데 사용된다.
본 발명의 적어도 하나의 실시예는 상기 검출부를 통해 상기 검출 오목홈의 상기 반응 시약을 검출하도록 구성되는 검출 장치; 및, 본 발명의 임의의 실시예에 따른 검출 칩;을 포함하는 검출 시스템을 더 제공한다.
예를 들어, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 시스템에서, 상기 검출 장치는 상기 반응 시약을 향해 빛을 방출하는 광원; 및, 상기 광원으로부터 방출되고 상기 반응 시약에 의해 반사되는 빛을 수신하도록 구성되는 광전 검출 장치;를 포함한다.
이하 본 발명의 실시예의 기술적 해결수단을 보다 명확하게 설명하기 위해, 실시예의 첨부도면에 대해 간단하게 소개하며, 다음에 설명되는 첨부도면은 단지 본 발명의 일부 실시예에 관한 것일 뿐, 본 발명에 대한 한정이 아니다.
도 1a 및 도 1b는 각각 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩의 정면 투시도 및 후면 투시도이다.
도 2a 및 도 2b는 각각 도 1a 및 도 1b에 도시된 검출 칩의 분해도이다.
도 3a 및 도 3b는 각각 도 1a 및 도 1b에 도시된 검출 칩의 제1 기판의 정면 투시도 및 후면 투시도이다.
도 4는 도 1a 및 도 1b에 도시된 검출 칩의 제1 기판의 제1 표면의 평면 구조 모식도이다.
도 5는 도 1a 및 도 1b에 도시된 검출 칩의 제2 기판의 평면 구조 모식도이다.
도 6은 도 1a 및 도 1b에 도시된 검출 칩의 반응 필름의 구조 모식도이다.
도 7a 및 도 7b는 각각 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 다른 검출 칩의 정면 투시도 및 후면 투시도이다.
도 8은 도 7a 및 도 7b에 도시된 검출 칩의 분해도이다.
도 9a 및 도 9b는 각각 도 7a 및 도 7b에 도시된 검출 칩의 제1 기판의 정면 투시도 및 후면 투시도이다.
도 10은 도 7a 및 도 7b에 도시된 검출 칩의 제1 기판의 제1 표면의 평면 구조 모식도이다.
도 11은 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 또 다른 검출 칩의 분해도이다.
도 12는 도 11에 도시된 검출 칩의 제1 기판의 구조 모식도이다.
도 13a는 도 12에 도시된 검출 칩의 제1 기판의 일부 구조 모식도이다.
도 13b는 도 13a 중 A-A’선에 따른 단면 구조 모식도이다.
도 13c는 도 13a 중 B-B’선에 따른 단면 구조 모식도이다.
도 14는 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 또 다른 검출 칩의 분해도이다.
도 15a 및 도 15b는 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 또 다른 검출 칩의 분해도이다.
도 16은 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 또 다른 검출 칩의 분해도이다.
도 17은 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 시스템의 모식도이다.
본 발명의 실시예의 목적, 기술적 해결수단 및 장점을 보다 명확하게 하기 위해, 이하 본 발명의 실시예의 첨부 도면을 결합하여 본 발명의 실시예의 기술적 해결수단을 명확하고 완전하게 설명한다. 설명된 실시예는 전체 실시예가 아니라 단지 본 발명의 일부 실시예이다. 설명된 본 발명의 실시예를 기반으로 본 기술분야의 통상의 기술자가 진보성 창출에 힘을 쓰지 않은 전제 하에 획득한 모든 다른 실시예는 모두 본 발명의 보호 범위에 속한다.
달리 정의되지 않는 한, 본 발명에 사용되는 기술 용어 또는 과학 용어는 본 발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이해하는 바와 같은 통상적인 의미를 갖는다. 본 발명에 사용되는 “제1 ”, “제2 ” 및 유사한 단어는 임의의 순서, 수 또는 중요성을 나타내는 것이 아니라 상이한 구성 부분을 구분하기 위한 것이다. “포괄” 또는 “포함” 등 유사한 단어는 상기 단어 앞에 나오는 요소 또는 사물이 상기 단어 뒤에 열거된 요소 또는 사물 및 이의 동등물을 포함하지만, 다른 요소 또는 사물을 배제하지 않는 것을 의미한다. “연결” 또는 “서로 연결” 등 유사한 단어는 물리적 또는 기계적 연결에 한정되지 않고, 직접적이든 간접적이든 전기적 연결을 포함할 수 있다. “상”, “하”, “좌”, “우” 등은 단지 상대적 위치 관계를 나타내기 위한 것일 뿐, 기술된 객체의 절대적 위치가 변경되면, 상기 상대적 위치 관계도 대응되게 변경될 수 있다.
미세유체칩의 설계 과정에서, 발명자는 가능한 많은 분석 및 검출 기능을 칩에 통합하여 칩이 외부 동작에 의존하는 것을 줄임으로써 자동화 및 통합화를 구현한다. 예를 들어, 미세유체칩의 샘플링 부재와 분석 및 검출 부재를 통합하고, 구조 설계를 통해 검출 과정의 자동화를 구현할 수 있으며, 이로써 작업자에 대한 기술적 요구를 줄이고 인위적 오류를 감소시켜 획득한 검출 데이터가 보다 더 정밀해지도록 한다.
본 발명의 적어도 하나의 실시예는 샘플 추가 개구 및 적어도 하나의 검출 분기 구조를 포함하는 검출 칩을 제공한다. 적어도 하나의 검출 분기 구조 각각은, 검출 오목홈 및 반응 시약을 포함하는 검출부를 포함하고, 검출 오목홈은 샘플 추가 개구와 연통되며, 반응 시약은 검출 오목홈에 수용되고, 검출부는 검출 오목홈에 위치한 반응 시약에 대해 광학 검출을 수행하는 것을 허용하도록 구성된다.
본 발명의 상기 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩은 샘플 검출을 위한 복수의 기본 구조 유닛 또는 부재를 동일한 칩에 통합할 수 있고, 능동 제어 또는 모세관 활동을 통해 샘플 분석 및 검출의 전 과정을 완료함으로써, 자동화 및 통합화의 검출 과정을 구현한다. 이로써, 상기 검출 칩을 사용하여 검출 과정에 존재할 수 있는 인위적 오류를 감소시킬 수 있고 검출 데이터의 정확성을 향상시킴과 동시에, 검출 칩의 전체 외형을 슬림화 또는 소형화로 설계하여 휴대용 검출 시스템을 구현하는데 도움이 될 수 있다.
이하 여러 구체적인 실시예를 통해 본 발명에서 제공되는 검출 칩 및 검출 시스템을 설명한다.
본 발명의 일부 실시예에서, 적어도 하나의 검출 분기 구조 각각은, 흐름 가이드 홈을 더 포함하되, 흐름 가이드 홈은 제1 단부 및 제2 단부를 가지며, 흐름 가이드 홈의 제1 단부는 샘플 추가 개구와 연통되고, 흐름 가이드 홈의 제2 단부는 검출 오목홈과 연통되어 검출 오목홈이 흐름 가이드 홈을 통해 샘플 추가 개구와 연통되도록 한다.
도 1a 및 도 1b는 각각 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩의 정면 투시도 및 후면 투시도이고, 도 2a 및 도 2b는 각각 도 1a 및 도 1b에 도시된 검출 칩의 분해도이다. 도 1a 및 도 2a는 검출 칩의 평면도이고 검출 칩 정면으로부터 관찰된 구조를 도시하며; 도 1b 및 도 2b는 검출 칩의 저면도이고 검출 칩 후면으로부터 관찰된 구조를 도시한다.
예를 들어, 도 1a 내지 도 2b에 도시된 바와 같이, 검출 칩(10)은 샘플 추가 개구(110) 및 적어도 하나의 검출 분기 구조(120), 예를 들어 복수의 검출 분기 구조(120)를 포함하고 도면에 6개의 검출 분기 구조(120)를 도시하여 예로서 소개한다. 샘플 추가 개구(110)는 모유, 체액, 혈액과 같은 검출할 샘플을 추가하기 위한 것이다. 샘플 추가 개구(110)는 샘플 추가 개구(110)의 주변을 따라 균일하게 분포되어 복수의 검출 분기 구조(120)는 각각 독립적으로 검출 기능을 구현할 수 있다.
예를 들어, 복수의 검출 분기 구조(120) 각각은, 흐름 가이드 홈(130) 및 검출부(140)를 포함한다. 흐름 가이드 홈(130)은 제1 단부 및 제2 단부를 가지며, 제1 단부는 샘플 추가 개구(110)와 연통된다. 검출부(140)는 검출 오목홈(141) 및 반응 시약(150)을 포함하고, 검출 오목홈(141)은 흐름 가이드 홈(130)의 제2 단부와 연통되며, 반응 시약(150)은 검출 오목홈(141)에 수용된다. 검출부(140)는 검출 오목홈(141)의 반응 시약(150)에 대해 광학 검출을 수행하는 것을 허용하도록 구성된다.
예를 들어, 일부 실시예에서 반응 시약(150)은 도 1a 내지 도 2b에 도시된 바와 같은 필름 형태, 즉 반응 필름일 수 있거나; 또는 일부 실시예에서 반응 시약(150)은 블록 형태 또는 분말 형태의 반응 시약일 수 있으며, 예를 들어 블록 형태 또는 분말 형태의 동결건조 시약 등일 수 있거나; 또는 일부 실시예에서 예를 들어 검출 칩에 복수의 검출 분기 구조가 포함되는 경우, 검출 오목홈 일부에 수용된 반응 시약은 필름 형태의 반응 필름일 수도 있고, 검출 오목홈 다른 부분에 수용된 반응 시약은 블록 형태 또는 분말 형태의 반응 시약과 같은 필름 형태와 상이한 반응 필름이며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
아래에 반응 시약(150)이 반응 필름(즉 반응 필름(150))인 것을 예로, 본 발명의 실시예에서 제공되는 검출 칩을 설명한다. 설명해야 할 것은, 본 발명의 실시예는 이를 포함하지만 이에 대해 한정하지 않는다.
예를 들어, 일부 실시예에서, 검출 칩광학 보정 분기 구조를 더 포함하되, 광학 보정 분기 구조는 광학 보정을 수행하도록 구성되는 광로 검출 영역을 포함하고, 이로써 광학 검출을 통해 획득한 검출 데이터의 정확성 및 정밀성을 향상시킨다.
예를 들어, 검출 칩에 복수의 검출 분기 구조가 포함되는 경우, 광학 보정 분기 구조 및 복수의 검출 분기 구조는 샘플 추가 개구의 주변을 따라 균일하게 분포된다. 광학 보정 분기 구조에는 반응 필름이 설치되지 않으며, 예를 들어 광학 보정 분기 구조에서 반응 필름을 제외한 다른 구조는 검출 분기 구조와 기본적으로 동일하거나 유사함으로써 광학 보정 분기 구조는 검출 분기 구조와 통합되어 설치될 수 있으며, 이로써 검출 칩의 제조 공법 및 제조 비용을 간소화한다.
예를 들어, 도 1a 내지 도 2b에 도시된 검출 칩(10)을 예로, 검출 분기 구조(120)에 반응 필름(150)을 설치하지 않고, 이를 광학 보정을 위한 검출 칩(10)의 광학 보정 분기 구조로 사용할 수 있으며, 예를 들어 도 2b에 도시된 검출 분기 구조(120)에 반응 필름(150)(및 후술되는 흡수 필름(170))을 설치하지 않고, 이를 검출 칩(10)의 광학 보정 분기 구조로 사용할 수 있다.
예를 들어, 광학 보정 분기 구조는 광로 검출 영역을 포함하되, 상기 광로 검출 영역은 검출 오목홈(141)에 대응하는 위치일 수 있다. 이로써 검출 장치를 이용하여 검출 칩(10)의 반응 필름(150)에 대해 광학 검출을 수행할 경우, 광학 보정 분기 구조를 통해 검출 장치에서 방출된 광로를 보정할 수 있으며, 예를 들어 광로의 조사 각도를 보정하여 획득한 검출 데이터의 정확성을 향상시킨다.
설명해야 할 것은, 본 발명의 일부 실시예에서, 실제 수요에 따라 광학 보정을 위해 2개 또는 그 이상의 광학 보정 분기 구조를 제공할 수 있다. 예를 들어, 도 1a 내지 도 2b에 도시된 검출 칩(10)을 예로, 2개의 검출 분기 구조(120)에 반응 필름(150)을 설치하지 않고, 이를 검출 칩(10)의 광학 보정 분기 구조로 사용할 수 있으며, 상기 2개의 광학 보정 분기 구조는 샘플 추가 개구(110)를 중심으로 대칭될 수 있어 광학 보정의 정확도 및 정밀도를 향상시키고 획득한 검출 데이터의 정확성을 더 향상시킨다.
설명해야 할 것은, 본 발명의 다른 일부 실시예에서, 실제 수요에 따라 검출 칩은 또한 다른 방식으로 보정될 수 있고, 대응하게 보정 분기 구조는 광학 보정을 제외한 다른 유형의 보정 구조일 수도 있으며, 예를 들어 다른 유형의 보정 구조에서 실제 수요에 따라 반응 필름을 설치하거나, 반응 필름(또는 후술되는 흡수 필름(170)과 같이 보정에 영향을 미칠 수 있는 다른 구조 또는 부재 등임)을 설치하지 않을 수 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
예를 들어, 반응 필름(150)은 검출 시약을 포함하고; 샘플 추가 개구(110)로부터 투입된 검출할 샘플은 흐름 가이드 홈(130)을 통해 검출 오목홈(141)에 유입되어 반응 필름(150)의 검출 시약과 반응한다. 이 경우, 예를 들어 광학 검출을 통해 검출 시약과 검출할 샘플이 반응한 후 반응 필름(150)에서 반영되는 예를 들어 색상 변화를 검출함으로써, 검출할 샘플 중 특정 성분의 유무 또는 함량의 크기 등과 같이 검출할 샘플에 대한 검출을 구현할 수 있다.
이로써, 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 칩(10)은 혼합, 분석 검출 등과 같은 다중 기능의 통합을 구현할 수 있고, 능동 제어 및 모세관 활동을 통해 샘플 분석 및 검출의 전 과정을 완료함으로써, 자동화 및 통합화의 검출 과정을 구현하여, 검출 과정에 존재할 수 있는 인위적 오류를 감소시키며 검출 데이터의 정확성을 향상시킨다. 또한, 일부 실시예에서, 검출 칩(10)은 복수의 검출 분기 구조(120)의 검출 오목홈(141)에 각각 상이한 검출 시약을 포함하는 반응 필름(150)을 배치하여, 상이한 검출 시약을 사용하여 동일한 샘플 중 복수의 지표를 동시에 검출함으로써 샘플의 검출 주기를 단축시키고, 샘플의 다중 지표의 즉시 검출을 구현할 수 있다.
예를 들어, 일부 예에서, 검출할 샘플은 모유 샘플과 같은 액체일 수 있다. 검출 칩(10)의 제조 과정에서 초기 반응 필름(150)에 필요한 검출 시약(예를 들어, 발색 시약)을 미리 적정하고, 검출 시약이 반응 필름(150)에 침투될 때까지 기다린 후 건조시키며, 다음 검출 시약을 포함하는 반응 필름(150)을 검출 칩(10)의 검출 오목홈에 배치함으로써 검출 칩(10)의 저장 및 운송이 유리해진다. 검출 칩(10)을 사용하여 검출할 경우, 샘플을 샘플 추가 개구(110)로부터 투입하여 샘플이 흐름 가이드 홈(130)을 통해 검출 오목홈(141)에 유입되어 반응 필름(150)의 검출 시약과 혼합되어 반응이 발생하도록 한다. 이로써, 반응 결과에 대한 검출(예를 들어, 반응 필름(150)의 색상의 변화를 인식함)을 통해 예를 들어 샘플 중 피검 물질의 유무 및 함량의 크기 등을 판단하여, 샘플의 특정 지표에 대한 검출을 구현한다.
예를 들어, 상기 적어도 하나의 실시예에서, 검출 칩(10)을 사용하여 샘플을 검출할 경우, 주입된 샘플의 양은 60 μL-80 μL일 수 있다. 이로써, 검출 칩(10)을 사용하여 샘플을 검출할 때 필요한 샘플의 양을 감소시킬 수 있어 샘플의 낭비를 감소시키거나 방지한다.
예를 들어, 일부 실시예에서, 도 1a 내지 도 2b에 도시된 바와 같이, 각각의 검출 분기 구조(120)에는 흡수 필름(170)이 더 포함될 수 있고, 흡수 필름(170)은 검출 오목홈(141)에 수용되며, 반응 필름(150)의 두께 방향(즉 후술되는 제1 기판(101)에 수직인 방향)으로 반응 필름(150)과 서로 적어도 일부가 적층되고, 예를 들어 직접 접촉된다.
예를 들어, 각각의 흡수 필름(170)의 액체 저장량은 10 μL-50 μL일 수 있고 예를 들어 30 μL이다. 흡수 필름(170)은 일정한 양의 샘플을 수용할 수 있으며 흡수 필름(170)의 액체 저장량이 초과된 후에는 흡수 필름(170)은 샘플을 더이상 흡수하지 않으므로 샘플 정량의 역할을 하여 샘플의 양을 제어하는데 유리하다.
예를 들어, 흡수 필름(170)의 재료는 유리 섬유, 면 섬유 또는 유리 섬유 및 면 섬유의 복합 섬유 등 재료를 포함할 수 있다.
설명해야 할 것은, 본 발명의 다른 일부 실시예에서, 검출 칩은 흡수 필름을 사용하지 않을 수 있으며, 이 경우 반응 필름(150)은 샘플 정량 및 반응 담체로서의 역할을 동시에 수행할 수 있다.
설명해야 할 것은, 본 발명의 실시예에서, 복수의 흐름 가이드 홈(130)의 길이, 폭 및 깊이 등은 서로 동일하므로 상이한 검출 오목홈(141) 내에 유입되는 샘플의 양이 상대적으로 균일하게 유지되도록 제어할 수 있어, 검출 오목홈(141) 내의 샘플의 양을 제어하는데 유리할 뿐만 아니라, 동시에 상이한 검출 오목홈(141) 내 샘플과 반응 필름(150)의 검출 시약 사이의 반응 시간이 상대적으로 일치하도록 유지시킬 수 있어 획득한 검출 데이터의 정확성을 향상시킨다.
본 발명의 다른 일부 실시예에서, 예를 들어 상이한 검출 시약을 사용하여 동일한 샘플 중 복수의 지표에 대해 동시에 검출을 수행할 경우, 검출하고자 하는 샘플의 상이한 지표에 따라 복수의 흐름 가이드 홈(130)이 각각 상이한 길이, 폭 또는 깊이와 같이 상이한 사이즈를 갖도록 하여, 상이한 검출 오목홈(141) 내 샘플의 양 및 상이한 검출 오목홈(141) 내 샘플과 반응 필름(150)의 검출 시약 사이의 반응 시간을 제어할 수 있어, 실제 수요에 따라 보다 더 많고 정확한 검출 데이터를 동시에 획득할 수 있다.
설명해야 할 것은, 본 발명의 실시예에서, 흐름 가이드 홈(130)의 구체적인 길이, 폭 및 깊이 등은 샘플의 양, 샘플 특성 등과 같이 실제 수요에 따라 결정될 수 있다. 예를 들어, 샘플이 샘플 추가 개구(110)로부터 검출 오목홈(141)에 유입된다는 전제 하에서, 흐름 가이드 홈(130)의 길이를 적당하게 감소시켜 흐름 과정에서 샘플의 낭비를 감소시키거나 방지할 수 있다.
본 발명의 다른 일부 실시예에서, 검출 칩(10)에 흐름 가이드 홈(130)을 설치하지 않을 수도 있으며, 예를 들어 검출 오목홈(141)이 샘플 추가 개구(110)와 직접 연결되어 연통이 이루어지도록 함으로써 흐름 과정에서 샘플의 낭비를 더 감소시키거나 방지할 수 있다. 이 경우, 일부 예에서, 샘플 추가 개구(110)는 각각 복수의 검출 오목홈(141)과 연통되는 흐름 가이드 구조를 가질 수 있으며, 이에 따라 샘플 추가 개구(110)에 투입되는 샘플이 복수의 검출 오목홈(141)에 균일하게 유입될 수 있도록 한다.
예를 들어, 일부 실시예에서, 복수의 검출 오목홈(141)의 사이즈는 또한 검출하고자 하는 샘플의 상이한 지표, 필요한 샘플의 양 및 검출 시약의 종류 등 시약 경우에 따라 선택될 수 있다. 실제 수요에 따라 복수의 검출 오목홈(141)의 사이즈, 형상은 동일하거나 상이할 수 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
예를 들어, 일부 실시예에서, 검출 칩(10)은 제1 기판(101) 및 제2 기판(102)을 더 포함한다. 제1 기판(101)은 대향하는 제1 표면 및 제2 표면을 가지고, 샘플 추가 개구(110)는 제1 기판(101)의 관통홀이며, 흐름 가이드 홈(130) 및 검출 오목홈(141)은 제1 기판(101)의 제1 표면에 형성된다. 제2 기판(102)은 제1 기판(101)의 제1 표면에 적층되고 검출 오목홈(141)에 대응하는 위치에서 광학 검출이 수행되도록 허용한다.
예를 들어, 도 3a 및 도 3b는 각각 도 1a 및 도 1b에 도시된 검출 칩의 제1 기판의 정면 투시도 및 후면 투시도이다. 도 3a는 제1 기판(101)의 평면도이고 제1 기판의 정면 구조를 도시하며, 도 3b는 제1 기판(101)의 저면도이고 제1 기판의 후면 구조를 도시한다. 도 4는 도 1a 및 도 1b에 도시된 검출 칩의 제1 기판의 제1 표면의 평면 구조 모식도이고, 도 5는 도 1a 및 도 1b에 도시된 검출 칩의 제2 기판의 평면 구조 모식도이다.
예를 들어, 도 1a 내지 도 5에 도시된 바와 같이, 검출 칩이 흡수 필름(170)을 갖는 경우, 흡수 필름(170)은 반응 필름(150)에서 제2 기판(102)으로부터 멀리 떨어진 일측에 설치될 수 있고, 즉 반응 필름(150)과 검출 오목홈(141) 사이에 설치된다.
예를 들어, 제2 기판(102)은 검출 오목홈(141)에 대응하는 위치에 검출 관통홀(160)을 가지며, 따라서 검출 관통홀(160)을 통해 검출 오목홈(141) 내 반응 필름(150)에 대해 광학 검출을 수행하여 샘플의 검출 지표를 획득할 수 있다.
예를 들어, 검출 관통홀(160)은 제2 기판(102)을 관통하고 검출 관통홀(160)의 직경은 2 mm-10 mm로, 또한 0.5 mm-4 mm, 예를 들어 3 mm로 설정할 수 있다. 이로써 검출 관통홀(160)을 통해 광학 검출을 구현할 수 있을 뿐만 아니라, 상이한 검출 관통홀(160)로 비춰지는 광선 사이에 간섭이 발생하는 것을 줄이거나 방지할 수 있으므로 광학 검출의 정확성 및 정밀성을 향상시킨다.
예를 들어, 제2 기판(102)에서 검출 관통홀(160)을 제외한 부분은 차광 부분으로 설치할 수 있으며, 이로써 상이한 검출 관통홀(160)로 비춰지는 광선 사이에 간섭이 발생하는 것을 줄이거나 방지할 수 있어 검출 관통홀(160) 사이의 광학 크로스토크를 줄이거나 방지한다. 예를 들어, 염색 등 방식으로 제2 기판(102)의 불투명한 부분을 형성할 수 있다.
예를 들어, 제2 기판(102)에서 제1 기판(101)으로부터 멀리 떨어진 일측에 차광층을 설치할 수 있고, 상기 차광층은 제2 기판(102)에서 제1 기판(101)으로부터 멀리 떨어진 표면 중 검출 관통홀(160)을 갖는 위치를 제외한 다른 부분을 덮으며, 즉 상기 차광층은 제2 기판(102)에서 제1 기판(101)으로부터 멀리 떨어진 표면을 덮고 검출 관통홀(160)을 노출시킴으로써 상이한 검출 관통홀(160)로 비춰지는 광선 사이에 간섭이 발생하는 것을 줄이거나 방지할 수 있어, 검출 관통홀(160) 사이의 광학 크로스토크를 줄이거나 방지한다. 예를 들어, 차광층은 불투명한 재료를 사용하며, 상기 차광층은 예를 들어 부착, 인쇄 등 방식으로 제2 기판(102)의 표면에 설치될 수 있고, 본 발명의 실시예는 차광층을 형성하는 구체적인 방식에 대해 한정하지 않는다.
예를 들어, 상기 차광층은 제2 기판(102)에서 제1 기판(101)에 가까운 일측에 설치될 수도 있으며, 즉 상기 차광층은 제2 기판(102)에서 제1 기판(101)에 가까운 표면을 덮고 검출 관통홀(160)을 노출시킴으로써 마찬가지로 상이한 검출 관통홀(160)로 비춰지는 광선 사이에 간섭이 발생하는 것을 줄이거나 방지할 수 있다. 또는, 본 발명의 일부 실시예에서, 제2 기판(102)에서 제1 기판(101)으로부터 멀리 떨어진 일측 및 제2 기판(102)에서 제1 기판(101)에 가까운 일측에 모두 차광층을 설치할 수 있으며, 상기 두 차광층은 각각 제2 기판(102)에서 제1 기판(101)으로부터 멀리 떨어지거나 가까운 표면 중 검출 관통홀(160)을 갖는 위치를 제외한 다른 부분을 덮으며, 이로써 상이한 검출 관통홀(160)로 비춰지는 광선 사이에 간섭이 발생하는 것을 더 잘 줄이거나 방지할 수 있으며, 따라서 검출 관통홀(160) 사이의 광학 크로스토크를 줄이거나 방지한다.
예를 들어, 본 발명의 다른 일부 실시예에서, 검출 칩의 제2 기판에 검출 관통홀을 설치하지 않을 수도 있으며, 이 경우 제2 기판은 광선이 통과되도록 허용하는 투명한 재료를 사용할 수 있으며, 이로써 직접 제2 기판을 통해 검출 오목홈 내의 반응 필름에 대해 광학 검출을 수행할 수 있다.
예를 들어, 제2 기판은 광선이 통과되도록 허용하는 투명한 재료를 사용할 수 있으며, 제2 기판에서 제1 기판으로부터 멀리 떨어진 표면에 불투명한 차광층을 인쇄하거나 부착시켜 검출 창을 형성하여, 광선이 검출 창을 통해서만 통과되도록 허용한다. 예를 들어, 일부 실시예에서, 차광층은 제2 기판에서 제1 기판에 가까운 일측 표면에 설치될 수 있거나, 제2 기판에서 제1 기판에 가까운 일측 표면 및 제1 기판으로부터 멀리 떨어진 일측 표면에 동시에 차광층을 설치할 수 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다. 본 발명의 실시예는 제2 기판에 사용되는 구체적인 재료에 대해 한정하지 않고, 제2 기판 또는 제2 기판에 설치된 검출 관통홀을 통해 제1 기판의 검출 오목홈 내 반응 필름에 대해 광학 검출을 수행할 수만 있으면 된다.
설명해야 할 것은, 본 발명의 실시예에서, 제1 기판(101)에 설치된 검출 오목홈(141) 및 제2 기판(102)에 설치된 검출 오목홈(141)에 대응되는 검출 관통홀(160)의 수는 예시적으로 설명될 뿐, 본 발명의 실시예는 검출 오목홈(141) 및 검출 관통홀(160)의 구체적인 수에 대해 한정하지 않는다. 예를 들어, 제1 기판(101)에는 1-20개의 검출 오목홈(141)이 설치될 수 있고, 대응하게 제2 기판(102)에는 1-20개의 검출 관통홀(160)이 설치될 수 있다.
예를 들어, 제2 기판(102)의 재료는 폴리메틸메타크릴레이트, 폴리스티렌, 폴리카보네이트 및 폴리에틸렌테레프탈레이트 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 기판(101)의 재료는 폴리메틸메타크릴레이트, 폴리스티렌 및 폴리카보네이트 중 하나 이사을 포함할 수 있거나, 높은 광 투과 성능을 갖는 다른 재료일 수도 있다. 본 발명의 실시예는 제1 기판(101) 및 제2 기판(102)의 재료에 대해 구체적으로 한정하지 않는다.
예를 들어, 제1 기판(101)과 제2 기판(102)은 본딩(두 재료가 반데르발스 힘, 분자력 및 원자력 등에 의해 본딩되어 일체로 이루어지는 기술을 의미함), 용접, 접착 또는 클램핑 방식에 의해 결합될 수 있고, 따라서 검출 칩(10)의 가공, 조립과 같은 공법을 간소화하고 검출 칩(10)의 제조 비용을 줄인다. 예를 들어, 제1 기판(101)과 제2 기판(102)은 초음파 본딩, 열압착 본딩, 레이저 용접, 초음파 용접 또는 실리콘 밀봉과 같은 공법에 의해 결합될 수 있다. 본 발명의 실시예는 제1 기판(101)과 제2 기판(102) 사이의 구체적인 결합 방식에 대해 한정하지 않는다.
예를 들어, 제1 기판(101)의 형상은 원형, 직사각형 또는 다른 적절한 형상일 수 있고, 제2 기판(102)의 형상도 마찬가지로 원형, 직사각형 또는 다른 적절한 형상일 수 있다.
예를 들어, 제1 기판(101)의 형상이 원형인 경우, 제1 기판(101)의 직경은 3 cm-15 cm일 수 있고 또한 3 cm-5 cm일 수 있다. 사용 중에 검출 칩(10)은 예를 들어 검출 장치와 매칭될 필요가 있으므로, 상기 크기의 제1 기판(101)은 검출 칩(10)이 차지하는 공간을 합리적으로 감소시킬 수 있어 검출 칩(10)의 슬림화 설계가 구현되도록 함으로써 검출 칩(10)과 검출 장치의 맞물림 사용에 도움이 되며, 검출 칩(10)의 운송, 포장, 저장 등 비용을 줄인다. 예를 들어, 제2 기판(102)의 형상이 원형인 경우, 제2 기판(102)의 직경은 3 cm-15 cm일 수 있고 또한 3 cm-5 cm일 수 있다. 사용 중에 검출 칩(10)은 예를 들어 검출 장치와 매칭될 필요가 있으므로, 상기 크기의 제2 기판(102)은 검출 칩(10)이 차지하는 공간을 합리적으로 감소시킬 수 있어 검출 칩(10)의 슬림화 설계가 구현되도록 함으로써 검출 칩(10)과 검출 장치의 맞물림 사용에 도움이 되며, 검출 칩(10)의 운송, 포장, 저장 등 비용을 줄인다.
예를 들어, 제1 기판(101)의 형상이 직사각형인 경우, 제1 기판(101)의 대각선은 3 cm-15 cm일 수 있고 또한 3 cm-5 cm일 수 있다. 예를 들어, 직사각형의 제1 기판(101)은 검출 칩(10)의 제조 공법을 간소화하여 검출 칩(10)의 가공 공법 및 정밀도 요구를 낮춤으로써 검출 칩(10)의 제조 비용을 줄일 수 있다. 제2 기판(102)의 형상이 직사각형인 경우, 제2 기판(102)의 대각선은 3 cm-15 cm일 수 있고 또한 3 cm-5 cm일 수 있다. 예를 들어, 직사각형의 제2 기판(102)은 검출 칩(10)의 제조 공법을 간소화하여 검출 칩(10)의 가공 공법 및 정밀도 요구를 낮춤으로써 검출 칩(10)의 제조 비용을 줄일 수 있다.
예를 들어, 제1 기판(101) 및 제2 기판(102)의 형상 및 사이즈는 서로 동일하거나 유사할 수 있어 제1 기판(101) 및 제2 기판(102)의 결합에 용이하다.
예를 들어, 제1 기판(101)의 두께는 0.5 mm-10 mm일 수 있으며, 예를 들어 3 mm 또는 5 mm일 수 있다. 예를 들어, 제2 기판(102)의 두께는 0.1 mm-5 mm일 수 있으며, 예를 들어 0.5 mm 또는 2 mm일 수 있다. 이로써, 검출 칩(10)이 차지하는 공간을 합리적으로 감소시킬 수 있어 검출 칩(10)의 슬림화 설계가 구현되도록 함으로써 검출 칩(10)의 운송, 포장, 저장 등 비용을 줄이며, 검출 칩(10)과 검출 장치의 맞물림 사용에 도움이 된다. 이 밖에, 상기 값의 범위는 검출 칩(10)의 가공 및 제조에 도움이 될 수도 있으며, 사용자가 쉽게 한 손으로 잡고 기기를 사용하여 고정하거나 집도록 한다.
예를 들어, 일 예에서, 제1 기판(101) 및 제2 기판(102)의 직경은 3.5 cm이고, 제1 기판(101)의 두께는 1.5 mm이며, 제2 기판(102)의 두께는 1 mm이다. 이로써, 검출 칩(10)의 슬림화 설계가 구현되고, 사용자가 쉽게 한 손으로 잡고 기기를 사용하여 고정하거나 집도록 하는 동시에 또한 검출 칩(10)의 제조 공법을 간소화하여 검출 칩(10)의 가공 공법 및 정밀도 요구를 낮춤으로써 검출 칩(10)의 가공 및 제조에 도움이 될 수 있다.
예를 들어, 도 1a 내지 도 5에 도시된 바와 같이, 일부 실시예에서, 검출 칩(10)은 샘플 추가 돌출부(190)를 더 포함할 수 있다. 샘플 추가 돌출부(190)는 제1 기판(101)의 제1 표면에서 제2 기판(102)으로부터 멀어지는 방향으로 돌출되고, 샘플 추가 돌출부(190)의 일단은 샘플 추가 개구(110)와 접촉되며, 타단은 대기와 연통될 수 있다. 샘플 추가 돌출부(190)는 샘플 수용 및 흐름 가이드 역할을 할 수 있어 샘플이 샘플 추가 돌출부(190)를 통해 샘플 추가 개구(110)로 빠르게 흐르도록 함으로써, 샘플 추가 개구(110)로 샘플을 주입하는데 용이해지고 검출 칩(10)의 샘플 부피를 증가시키며 검출 칩(10)의 예를 들어 테이크 및 배치가 용이해진다.
예를 들어, 샘플 추가 돌출부(190)는 원뿔형 캐비티를 포함하여 샘플 추가 개구(110)가 대기와 연통되도록 한다. 예를 들어, 원뿔형 캐비티의 원뿔 각도(예를 들어, 원뿔의 중심선과 측벽 사이의 협각)는 30°-75°이고, 부피는 50 μL-200 μL일 수 있다. 예를 들어, 샘플 추가 돌출부(190)의 원뿔형 캐비티는 서로 대향하는 제1 단부 및 제2 단부를 가지고, 제1 단부는 샘플 추가 개구(110)와 접촉되며 직경은 0.5 mm-5 mm이고 제2 단부의 직경은 1 mm-20 mm이다. 제1 기판(101)에서 돌출된 샘플 추가 돌출부(190)의 원뿔형 캐비티의 높이는 1 mm-20 mm이다. 이로써, 검출 칩(10)을 예를 들어 검출 장치와 맞물리게 사용하는 경우, 샘플 추가 돌출부(190)가 검출 장치의 사이즈와 매칭되게 합리적인 공간을 차지하도록 함으로써, 검출 칩(10)과 검출 장치의 맞물림 사용에 도움이 될 수 있다. 이 밖에, 상기 값의 범위에 의해 결정된 샘플 추가 돌출부(190)는 샘플 수용 및 흐름 가이드의 역할을 더 잘 할 수 있으며, 예를 들어 샘플이 균일하고 합리적인 속도로 샘플 추가 개구(110)로 흐르도록 함으로써 샘플 추가 개구(110)에 샘플을 주입하는데 도움이 될수 있다.
예를 들어, 일 예에서, 샘플 추가 돌출부(190)에서 샘플 추가 개구(110)와 접촉되는 일단의 직경은 3 mm이고, 타단의 직경은 10 mm이며, 제1 기판(101)에서 돌출된 샘플 추가 돌출부(190)의 높이는 1.5 mm이다. 이로써, 샘플이 샘플 추가 돌출부(190)를 통해 샘플 추가 개구(110)에 빠르게 흐를 수 있도록 할 뿐만 아니라, 검출 칩(10)의 예를 들어 테이크, 배치 및 검출 장치와의 맞물림 사용에 도움이 된다. 동시에 샘플 추가 돌출부(190)의 제조 공법을 간소화하여 가공 공법 및 정밀도 요구를 낮출 수도 있다.
예를 들어, 일부 실시예에서, 도 4에 도시된 바와 같이, 샘플 추가 개구(110)는 제1 본체(111) 및 제1 본체(111)로부터 흐름 가이드 홈(130)을 향해 돌출된 제1 돌출부(112)를 포함하고, 제1 돌출부(112)는 흐름 가이드 홈(130)과 연통되어 샘플이 제1 돌출부(112)를 통해 흐름 가이드 홈(130)으로 빠르게 유입되도록 촉진한다.
예를 들어, 제1 본체(111)의 직경은 1 mm-10 mm로, 예를 들어 5 mm 또는 7 mm로 설정할 수 있다. 이로써, 샘플이 흐름 가이드 홈(130)으로 균일하고 빠르게 유입될 수 있도록 보장할 수 있을 뿐만 아니라, 검출 오목홈(141)에 필요한 공간도 보장할 수 있다.
예를 들어, 제1 본체(111)의 형상은 원형일 수 있고, 정사각형 또는 다른 적절한 형상일 수도 있으며, 제1 돌출부(112)는 정사각형, 첨각형 또는 다른 형상으로 이루어질 수 있고, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다. 예를 들어, 제1 본체(111)의 형상이 정사각형인 경우, 제1 본체(111)의 대각선 길이는 1 mm-10 mm로, 예를 들어 5 mm 또는 7 mm로 설정할 수 있다. 예를 들어, 원형 또는 사각형의 제1 본체(111)는 검출 칩(10)의 제조 공법을 간소화하여 검출 칩(10)의 가공 공법 및 정밀도 요구를 낮춤으로써, 검출 칩(10)의 제조 비용을 줄일 수 있다.
예를 들어, 흐름 가이드 홈(130)의 내벽은 친수성을 가지도록 설정될 수 있으며, 예를 들어 흐름 가이드 홈(130)의 내벽에 대한 액체의 접촉각이 90°보다 작으므로, 샘플이 흐름 가이드 홈(130)으로 빠르게 유입되는데 도움이 되며, 샘플이 흐름 가이드 홈(130)을 통해 검출 오목홈(141)으로 빠르게 유입되어 반응 필름(150)과 혼합될 수 있도록 함으로써 샘플의 검출 시간을 단축하여 획득한 검출 데이터의 정확성을 향상시킨다. 예를 들어, 검출 칩 제조 과정에서, 친수성 처리제를 흐름 가이드 홈(130)에 주입하여 흐름 가이드 홈(130)이 친수성 처리제에 의해 1분 동안 침포된 후 공기로 친수성 처리제를 배출함으로써 흐름 가이드 홈(130)의 내벽이 친수성을 가지도록 설치할 수 있다.
설명해야 할 것은, 흐름 가이드 홈(130)의 내벽에 대한 액체의 접촉각은 액적 표면의 접선을 따라 흐름 가이드 홈(130)의 내벽 표면과 이루는 협각을 의미한다. 예를 들어, 흐름 가이드 홈(130)에 대한 액체의 접촉각이 90°보다 작을 경우, 흐름 가이드 홈(130)의 내벽이 친수성을 갖는 것으로 간주할 수 있다. 흐름 가이드 홈(130)의 내벽에 대한 액체의 접촉각의 값이 작을수록 흐름 가이드 홈(130)의 내벽의 습윤성이 더 좋으며, 예를 들어 흐름 가이드 홈(130)의 내벽에 대한 액체의 접촉각이 0°일 경우, 흐름 가이드 홈(130)의 내벽 재료는 완전히 습윤되어 있다. 본 발명의 실시예는 흐름 가이드 홈(130)의 내벽에 대한 액체의 접촉각의 구체적인 값에 대해 한정하지 않으며, 상기 접촉각이 90°보다 작아 흐름 가이드 홈(130)의 내벽이 친수성을 가지도록 하면 된다.
예를 들어, 일부 실시예에서, 흐름 가이드 홈(130)의 높이는 0.1 mm-1.5 mm로, 예를 들어 0.5 mm로 설정할 수 있고; 흐름 가이드 홈(130)의 폭은 0.1 mm-2 mm로, 예를 들어 0.5 mm로 설정할 수 있다. 이로써, 흐름 가이드 홈(130)을 통해 검출 오목홈(141)에 유입되는 샘플의 양을 제어하는데 도움이 되며 흐름 과정에서 샘플의 낭비를 감소시키거나 방지한다.
예를 들어, 일부 실시예에서, 흐름 가이드 홈(130)의 높이와 흐름 가이드 홈(130)의 폭의 비율은 1:1-10:1로, 예를 들어 2:1로 설정할 수 있다. 이로써, 일부 실시예에서, 제1 기판(101)과 제2 기판(102)이 접착 방법으로 결합될 경우, 예를 들어 제1 기판(101)의 제1 표면과 제2 기판(102)은 접착제에 의해 접착되고, 이 경우 상기 접착제는 소수성 재료일 수 있으며, 제1 기판(101)의 제1 표면과 제2 기판(102)의 접착면 사이에 소수성의 접착제가 있으므로 흐름 가이드 홈(130)의 높이와 흐름 가이드 홈(130)의 폭의 비율을 증가시켜 샘플이 흐름 가이드 홈(130)을 통과할 때 제2 기판(102)의 접착면의 소수성 접착제와의 접촉 면적을 감소시킴으로써, 흐름 가이드 홈(130) 내에서 샘플의 빠른 흐름을 구현할 수 있다.
예를 들어, 일 예에서, 흐름 가이드 홈(130)의 높이는 1 mm이고, 흐름 가이드 홈(130)의 폭은 0.5 mm이다. 이로써, 흐름 가이드 홈(130) 내에서 샘플의 빠른 흐름을 구현하는데 도움이 될 뿐만 아니라, 흐름 과정에서 샘플의 낭비를 감소시키거나 방지할 수도 있으며, 동시에 흐름 가이드 홈(130)의 제조 공법을 간소화하여 가공 공법 및 정밀도 요구를 낮출 수도 있다.
설명해야 할 것은, 일부 실시예에서, 흐름 가이드 홈(130)의 제2 단부(즉 검출 오목홈(141)과 연통되는 일단)는 반응 필름(150)과 접촉되므로, 샘플이 반응 필름(150)에 칩입되어 샘플과 반응 필름(150)의 검출 시약이 충분히 반응하도록 하는데 도움이 되며, 예를 들어, 반응 필름(150)의 일부는 흐름 가이드 홈(130)에 위치할 수 있다. 일부 실시예에서, 반응 필름(150)은 흐름 가이드 홈(130)의 제2 단부와 접촉되지 않을 수도 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
예를 들어, 본 발명의 실시예에서, 검출 칩(10)의 예를 들어 샘플 추가 돌출부(190), 샘플 추가 개구(110), 흐름 가이드 홈(130), 검출 오목홈(141) 등 구조는 모두 예를 들어 사출 성형 공법을 통해 일체로 형성되어 검출 칩(10)의 제조 공법을 간소화할 수 있다.
예를 들어, 일부 실시예에서, 반응 필름(150)은 매트릭스 재료 및 매트릭스 재료에 분포된 검출 시약을 포함하고, 매트릭스 재료는 유리 섬유, 면 섬유 또는 유리 섬유 및 면 섬유의 복합 섬유 등 재료를 포함할 수 있다.
예를 들어, 일부 실시예의 검출 칩에서, 제1 기판(101)과 제2 기판(102)이 결합된 상태에서, 반응 필름(150)은 두께 방향을 따라 2개의 기판에 의해 압축된 압축 상태에 있다. 예를 들어, 반응 필름(150)이 이완 상태일 때 두께는 검출 오목홈(141)의 높이와 같거나 약간 높을 수 있으며, 예를 들어 반응 필름(150)이 이완 상태일 때 두께와 검출 오목홈(141)의 비율은 1:1-1:0.5일 수 있고, 따라서 제1 기판(101)과 제2 기판(102)이 결합된 후, 반응 필름(150)이 두께 방향을 따라 압축되므로, 반응 필름(150)에서 제2 기판(102)을 향하는 일측의 표면과 제1 기판(101)의 제1 표면은 동일한 수평면에 위치할 수 있으며, 따라서 반응 필름(150)과 제2 기판(102)이 밀착되어 반응 필름(150)과 제1 기판(101) 또는 제2 기판(102) 사이에 틈이 발생함으로 인한 액체 저장 현상을 방지할 수 있다. 이로써, 유입된 샘플은 반응 필름(150)에 더 충분히 침입되어 반응 필름(150)의 검출 시약과 더 충분히 반응할 수 있어 획득한 검출 데이터의 정확성을 향상시킨다.
예를 들어, 본 발명의 일부 실시예에서, 반응 필름(150)의 압축량은 10 %-40 %로 설정할 수 있으며, 이는 반응 필름(150)과 제2 기판(102)이 밀착되는데 도움이 되고, 따라서 반응 필름(150)과 제1 기판(101) 또는 제2 기판(102) 사이에 틈이 발생함으로 인한 액체 저장 현상을 감소시키거나 방지한다.
예를 들어, 반응 필름(150)의 형상은 일반적으로 검출 오목홈(141)의 형상과 동일하거나 유사하여 반응 필름(150)이 검출 오목홈(141) 내에 수용되는데 용이해지며 또한 반응 필름(150)과 샘플이 균일하게 혼합되는데 도움이 된다.
예를 들어, 도 6은 도 1a 및 도 1b에 도시된 검출 칩의 반응 필름의 예시적인 일 구조를 도시한다.
예를 들어, 도 4 및 도 6에 도시된 바와 같이, 일부 실시예에서, 반응 필름(150)은 필름 본체(151) 및 제2 돌출부(152)를 포함한다. 필름 본체(151)는 검출 오목홈(141)의 형상과 동일하며 모두 원형이다. 제2 돌출부(152)는 필름 본체(151)로부터 흐름 가이드 홈(130)을 향해 돌출되고, 제2 돌출부(152)의 적어도 일부는 흐름 가이드 홈(130)에 위치하며, 따라서 샘플이 흐름 가이드 홈(130)으로부터 검출 오목홈(141)에 도입되는데 도움이 될 수 있고, 또한 샘플이 반응 필름(150)에 충분히 침입되어 샘플과 반응 필름(150)의 검출 시약이 충분히 반응할 수 있도록 함으로써, 획득한 검출 데이터의 정확성을 향상시킨다.
예를 들어, 검출 오목홈(141)의 직경은 3 mm-15 mm로 설정할 수 있으며, 반응 필름(150)의 필름 본체(151)의 직경은 검출 오목홈(141)의 직경보다 작거나 같다. 이로써, 반응 필름(150)이 검출 오목홈(141) 내에 더 잘 수용될 수 있도록 함으로써 반응 필름(150)과 샘플이 균일하게 혼합되는데 도움이 된다.
예를 들어, 본 발명의 다른 일부 실시예에서, 반응 필름 전체를 검출 오목홈의 형상과 동일하게 설정할 수 있으며, 즉 반응 필름은 돌출 부분(예를 들어, 제2 돌출부(152))이 없는 필름 본체 부분만 가질 수 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
예를 들어, 본 발명의 다른 일부 실시예에서, 반응 필름은 다각형으로 설정될 수도 있고, 다각형의 하나의 각은 흐름 가이드 홈의 제2 단부와 직접 연통된다. 대응하게, 검출 오목홈은 반응 필름의 형상과 동일하거나 유사한 다각형이다.
예를 들어, 반응 필름은 삼각형, 정사각형, 마름모형 등 규칙적인 형상으로 설정될 수 있고, 불규칙한 형상으로 설정될 수도 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
예를 들어, 도 7a 및 도 7b는 각각 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 다른 검출 칩의 정면 투시도 및 후면 투시도이다. 예를 들어, 도 7a는 검출 칩의 평면도이고, 도 7b는 검출 칩의 저면도이다. 도 8은 도 7a 및 도 7b에 도시된 검출 칩의 분해도이다.
예를 들어, 도 7a 내지 도 8에 도시된 바와 같이, 검출 칩(20)은 샘플 추가 개구(210) 및 복수의 검출 분기 구조(220)를 포함하고, 복수의 검출 분기 구조(220)는 샘플 추가 개구(210)의 주변을 따라 균일하게 분포된다. 복수의 검출 분기 구조(220) 각각은, 흐름 가이드 홈(230) 및 검출부(240)를 포함한다. 흐름 가이드 홈(230)은 제1 단부 및 제2 단부를 가지며, 제1 단부는 샘플 추가 개구(210)와 연통된다. 검출부(240)는 검출 오목홈(241) 및 반응 시약(예를 들어, 반응 필름(250))을 포함하고, 검출 오목홈(241)은 흐름 가이드 홈(230)의 제2 단부와 연통되며, 반응 필름(250)은 검출 오목홈(241)에 수용되고, 검출부(240)는 검출 오목홈(241)에 위치한 반응 필름(250)에 대해 광학 검출을 수행하는 것을 허용하도록 구성된다.
예를 들어, 도 7a 내지 도 8에 도시된 바와 같이, 검출 칩(20)의 반응 필름(250)은 정사각형 또는 마름모형과 같은 다각형으로 설정되고, 대응하게, 검출 오목홈(241)의 형상도 정사각형 또는 마름모형으로 설정된다.
예를 들어, 검출 오목홈(241)의 변이 길이는 3 mm-15 mm로, 예를 들어 5 mm 또는 10 mm로 설정될 수 있고, 반응 필름(250)의 변이 길이는 검출 오목홈(241)의 변이 길이보다 작거나 같다. 이로써, 반응 필름(250)이 검출 오목홈(241) 내에 더 잘 수용될 수 있도록 함으로써 반응 필름(250)과 샘플이 균일하게 혼합되는데 도움이 된다.
예를 들어, 검출 오목홈(341)의 형상이 정사각형으로 설정될 경우, 정사각형의 대각선은 1 mm-20 mm로, 예를 들어 10 mm 또는 15 mm로 설정될 수 있다. 예를 들어, 검출 오목홈(341)의 형상이 마름모형으로 설정될 경우, 마름모형의 두 대각선은 각각 1 mm-20 mm로 설정될 수 있으며; 예를 들어, 하나의 대각선의 길이는 10 mm이고 다른 대각선의 길이는 6 mm이다. 예를 들어, 마름모형의 두 대각선 사이의 길이 비율은 1:1~1:2로 설정될 수 있다. 예를 들어, 마름모형의 인접한 두 변 사이의 협각은 60°보다 작거나 같게 설정될 수 있어 샘플이 반응 필름(250)의 주변을 따라 반응 필름(250)에 충분히 침입되는데 도움이 되며, 샘플이 반응 필름(250)의 검출 시약과 충분히 반응할 수 있도록 함으로써, 획득한 검출 데이터의 정확성을 향상시킨다.
예를 들어, 반응 필름(250)의 하나의 각은 흐름 가이드 홈(230)의 제2 단부와 직접 연통되어 샘플이 흐름 가이드 홈(230)으로부터 검출 오목홈(241)에 도입되고, 샘플이 반응 필름(250)에 충분히 침입되어 샘플과 반응 필름(250)의 검출 시약이 충분히 반응할 수 있도록 함으로써, 획득한 검출 데이터의 정확성을 향상시킨다.
도 9a 및 도 9b는 각각 도 7a 및 도 7b에 도시된 검출 칩의 제1 기판의 정면 투시도 및 후면 투시도이다. 예를 들어, 도 9a는 제1 기판(201)의 평면도이고, 도 9b는 제1 기판(201)의 저면도이다. 도 10은 도 7a 및 도 7b에 도시된 검출 칩의 제1 기판의 제1 표면의 평면 구조 모식도이다.
예를 들어, 도 7a 내지 도 10이 결합된 바와 같이, 검출 칩(20)은 제1 기판(201) 및 제2 기판(202)을 더 포함한다. 제1 기판(201)은 대향하는 제1 표면 및 제2 표면을 가지고, 샘플 추가 개구(210)는 제1 기판(201)의 관통홀이며, 흐름 가이드 홈(230) 및 검출 오목홈(241)은 제1 기판(201)의 제1 표면에 형성된다. 제2 기판(202)은 제1 기판(201)의 제1 표면에 적층되고 검출 오목홈(241)에 대응하는 위치에서 광학 검출이 수행되도록 허용한다.
예를 들어, 제2 기판(202)은 검출 오목홈(241)에 대응하는 위치에 검출 관통홀(260)을 가지며, 따라서 검출 관통홀(260)을 통해 검출 오목홈(241) 내 반응 필름(250)에 대해 광학 검출을 수행하여 샘플의 상이한 검출 지표를 획득할 수 있다.
예를 들어, 본 발명의 실시예에서, 검출 관통홀(260)의 형상은 원형이고, 본 발명의 다른 일부 실시예에서, 검출 관통홀(260)의 형상은 또한 예를 들어 검출 오목홈(241)의 형상과 동일한 정사각형, 마름모형 또는 다른 형상으로 설정될 수 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
예를 들어, 도 10에 도시된 바와 같이, 샘플 추가 개구(210)는 제1 본체(211) 및 제1 본체(211)로부터 흐름 가이드 홈(230)을 향해 돌출된 제1 돌출부(212)를 포함하고, 제1 돌출부(212)는 흐름 가이드 홈(230)과 연통되어 샘플이 제1 돌출부(212)를 통해 흐름 가이드 홈(230)으로 유입되도록 한다.
설명해야 할 것은, 제1 기판(201) 및 제2 기판(202)의 재료, 구체적인 구조 파라미터 등은 상기 실시예에서 검출 칩(10)의 제1 기판(101) 및 제2 기판(102)에 관한 대응하는 설명을 참조할 수 있고, 여기서 더이상 반복 서술하지 않는다. 검출 칩(20)의 구체적인 구조 파라미터, 재료 및 기능 등은 상기 실시예에서 검출 칩(10)에 관한 대응하는 설명을 참조할 수 있고, 여기서 더이상 반복 서술하지 않는다.
예를 들어, 본 발명의 일부 실시예에서, 검출 칩의 검출부는 검출 오목홈 주변에 위치한 흐름 가이드 오목홈을 더 포함할 수 있고, 예를 들어 흐름 가이드 오목홈의 적어도 일부는 검출 오목홈을 둘러싼다. 흐름 가이드 오목홈은 제1 기판의 제1 표면에 형성되고 검출 오목홈과 연통되며, 적어도 일부의 흐름 가이드 오목홈의 높이는 검출 오목홈의 높이보다 작다. 이로써, 샘플은 흐름 가이드 오목홈을 통해 반응 필름의 일부 주변 영역을 따라 빠르게 침윤될 수 있고, 흐름 가이드 오목홈과 반응 필름 사이에서 샘플에 대한 모세관힘이 발생하여 배수 역할을 하여 샘플이 반응 필름의 주변에서 반응 필름의 중심 영역으로 침윤되도록 함으로써, 샘플과 반응 필름 사이의 혼합 속도를 가속화하여 검출 시간을 단축시킨다. 또한, 샘플이 반응 필름의 주변으로부터 침윤되는 경우에, 모세관 역할로 인해 반응 필름의 중심 영역으로 침윤된 샘플의 양이 증가되며, 따라서 반응 필름의 중심 영역의 검출 결과(예를 들어, 발색)가 보다 뚜렷해지면서 후속의 검출 결과 관찰이 용이해지고 획득한 검출 데이터의 정확성을 향상시킨다.
예를 들어, 본 발명의 일부 실시예에서, 흐름 가이드 오목홈은 검출 오목홈의 둘레를 둘러싸며, 즉 검출 오목홈의 모든 주변 영역을 둘러싸고, 이로써 샘플이 흐름 가이드 오목홈을 통해 반응 필름의 주변을 따라 보다 빠르게 침윤되며, 다음 반응 필름의 주변에서 반응 필름의 중심으로 침윤될 수 있도록 함으로써, 샘플과 반응 필름 사이의 혼합 속도를 더욱 가속화하여 필요되는 검출 시간을 보다 더 뚜렷하게 단축시킨다. 또한, 샘플이 반응 필름의 둘레로부터 동시에 침윤되는 경우에, 모세관 역할로 인해 반응 필름의 중심 영역으로 침윤된 샘플의 양이 증가되며, 따라서 반응 필름의 중심의 검출 결과(예를 들어, 발색)가 가장 뚜렷해지면서 후속의 검출 결과 관찰이 용이해지고 획득한 검출 데이터의 정확성을 더욱 향상시킨다.
설명해야 할 것은, 본 발명의 일부 실시예에서, 흐름 가이드 오목홈은 또한 제1 기판의 제1 표면에 수직인 방향으로 검출 오목홈과 서로 교차되거나 부분적으로 중첩될 수 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
예를 들어, 도 11은 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 또 다른 검출 칩의 분해도이다. 도 12는 도 11에 도시된 검출 칩의 제1 기판의 구조 모식도이다. 예를 들어, 도 12는 도 11에 도시된 검출 칩(30)의 제1 기판(301)의 저면도이다. 설명해야 할 것은, 액체 저장 관통홀(380) 및 흐름 가이드 오목홈(342)을 제외한 외, 도 11에 도시된 검출 칩(30)은 도 7a 내지 도 8에 도시된 검출 칩(20)의 구조 및 기능과 기본적으로 동일하거나 유사하며, 여기서 더이상 반복 서술하지 않는다.
예를 들어, 도 11 및 도 12가 결합된 바와 같이, 검출 칩(30)의 검출부(340)는 반응 시약(예를 들어, 반응 필름(350)), 검출 오목홈(341) 및 검출 오목홈(341)을 둘러싸고 있는 흐름 가이드 오목홈(342, 343)을 포함한다.
도 13a는 도 12에 도시된 검출 칩의 제1 기판의 일부 구조 모식도이고, 예를 들어 검출 칩(30)의 제1 기판(301)의 검출부(340)를 포함한 일부 구조의 구조 모식도이며, 도 13b는 도 13a 중 A-A’선에 따른 단면 구조 모식도이고, 도 13c는 도 13a 중 B-B’선에 따른 단면 구조 모식도이다. 설명해야 할 것은, 간결함과 명확함을 위해 도 12 내지 도 13c에는 검출부(340)의 반응 필름(350)이 도시되지 않았다.
예를 들어, 도 11 내지 도 13c에 도시된 바와 같이, 흐름 가이드 오목홈(342, 343)은 제1 기판(301)의 제1 표면(3011)에 형성되고 검출 오목홈(341)과 연통되며, 예를 들어, 흐름 가이드 오목홈(342)의 일단은 흐름 가이드 홈(330)과 접촉되고, 타단은 흐름 가이드 오목홈(343)과 접촉된다. 이로써, 샘플이 흐름 가이드 홈(330)을 통해 검출부(340)에 유입될 경우, 샘플은 우선 흐름 가이드 오목홈(342, 343) 내에 유입되어 흐름 가이드 오목홈(342, 343)을 통해 반응 필름(350)의 둘레를 따라 빠르게 침윤되고, 다음 반응 필름(350)의 둘레로부터 반응 필름(350)의 중심으로 침윤됨으로써 샘플과 반응 필름(350) 사이의 혼합 속도를 더욱 가속화하여 필요되는 검출 시간을 단축시킨다. 또한, 모세관 역할로 인해 반응 필름(350)의 중심 영역으로 침윤된 샘플의 양이 증가되며, 따라서 반응 필름(350)의 중심의 검출 결과(예를 들어, 발색)가 보다 뚜렷해지면서 후속의 검출 결과 관찰이 용이해지고 획득한 검출 데이터의 정확성을 향상시킨다.
예를 들어, 도 13a 및 도 13b가 결합된 바와 같이, 흐름 가이드 오목홈(342)과 검출 오목홈(341)의 종단면은 전체가 계단 형상으로 이루어짐으로써 흐름 가이드 오목홈(342)과 반응 필름(350) 사이에 비교적 큰 샘플 흐름용 틈이 형성될 수 있도록 하여 흐름 가이드 오목홈(342)에서 샘플의 흐름 속도를 더욱 향상시켜 샘플이 반응 필름(350)의 둘레를 따라 빠르게 침윤되고, 다음 반응 필름(350)의 둘레로부터 반응 필름(350)의 중심으로 침윤됨으로써 반응 필름(350)의 중심의 침윤 효과를 개선시켜 반응 필름(350)의 중심의 검출 결과(예를 들어, 발색)가 보다 뚜렷해지도록 할 수 있다.
예를 들어, 도 13a 및 도 13b가 결합된 바와 같이, 흐름 가이드 오목홈(342)의 높이(H2)는 검출 오목홈(341)의 높이(H1)보다 작다. 예를 들어, 검출 오목홈(341)의 높이(H1)는 0.2 mm-5 mm로, 예를 들어 2 mm 또는 3 mm로 설정될 수 있고, 이로써 제1 기판(301)과 제2 기판(302)이 결합된 상태에서, 반응 필름(350)은 두께 방향을 따라 2개의 기판에 의해 압축된 압축 상태에 있으며, 반응 필름(350)에서 제2 기판(302)을 향하는 일측의 표면과 제1 기판(301)의 제1 표면(3011)이 동일한 수평면에 위치할 수 있도록 하여, 반응 필름(350)과 제2 기판(302)이 밀착되도록 함으로써, 반응 필름(350)과 제1 기판(301) 또는 제2 기판(302) 사이에 틈이 발생함으로 인한 액체 저장 현상을 방지할 수 있다. 흐름 가이드 오목홈(342)의 높이(H2)와 검출 오목홈(341)의 높이(H1)의 차이값은 0.1 mm-1 mm로, 예를 들어 0.5 mm 또는 0.8 mm이며, 이로써 샘플이 검출 오목홈(341)에서 빠르게 흐르도록 하여 샘플이 반응 필름(350)의 주변을 따라 보다 더 빠르게 침윤될 수 있도록 한다.
예를 들어, 흐름 가이드 오목홈(342)의 폭(D1)은 0.1 mm-1 mm로, 예를 들어 0.5 mm 또는 0.7 mm로 설정될 수 있다. 이로써, 흐름 가이드 오목홈(342)과 반응 필름(350) 사이에 충분하고 적절한 샘플 흐름용 틈이 형성되도록 함으로써 샘플이 반응 필름(350)의 둘레로부터 반응 필름(350)의 중심으로 침윤되는데 도움이 되어 반응 필름(350)의 중심의 침윤 효과를 개선하고 반응 필름(350)의 중심의 검출 결과(예를 들어, 발색)가 보다 뚜렷해지도록 한다.
예를 들어, 검출 오목홈(341)의 형상이 정사각형으로 설정될 경우, 정사각형의 대각선은 1 mm-20 mm로, 예를 들어 10 mm 또는 15 mm로 설정될 수 있다. 예를 들어, 검출 오목홈(341)의 형상이 마름모형으로 설정될 경우, 마름모형의 두 대각선은 각각 1 mm-20 mm로 설정될 수 있으며; 예를 들어, 하나의 대각선의 길이는 10 mm이고 다른 대각선의 길이는 6 mm이다. 예를 들어, 마름모형의 두 대각선 사이의 길이 비율은 1:1~1:2로 설정될 수 있다. 예를 들어, 마름모형의 인접한 두 변 사이의 협각은 60°보다 작거나 같게 설정될 수 있어 샘플이 반응 필름(250)의 둘레를 따라 반응 필름(350)의 중심으로 침윤되는데 도움이 되며, 샘플이 반응 필름(250)에 충분히 침입될 수 있도록 함으로써, 획득한 검출 데이터의 정확성을 향상시킨다.
예를 들어, 본 발명의 다른 일부 실시예에서, 흐름 가이드 오목홈(342)은 다층 계단 구조를 포함하는 계단 형상으로 설계될 수 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
예를 들어, 도 13a 및 도 13c가 결합된 바와 같이, 흐름 가이드 오목홈(343)은 경사진 형상 구조로 설치된다. 예를 들어, 흐름 가이드 오목홈(343)은 경사진 형상으로 이루어진 흐름 가이드 벽(344)을 포함하고, 흐름 가이드 벽(344)은 제1 기판(301)의 제1 표면(3011)에 대해 경사지며, 흐름 가이드 벽(344)의 제1 단부(3441)는 제1 기판(301)의 제1 표면(3011)과 접촉되고 흐름 가이드 벽(344)의 제2 단부(3442)는 검출 오목홈(341)의 측면과 접촉된다. 흐름 가이드 오목홈(342)에 비해, 흐름 가이드 오목홈(343)과 반응 필름(350) 사이에 형성된 샘플 흐름용 틈이 더 작으므로, 흐름 가이드 오목홈(343)에서 샘플의 흐름 속도는 흐름 가이드 오목홈(342)에서 샘플의 흐름 속도에 비해 다소 작다. 이로써, 샘플이 흐름 가이드 오목홈(342)을 통해 흐름 가이드 오목홈(343)에 유입된 후, 샘플이 흐름 가이드 오목홈(343)에 과도하게 남겨지는 것을 감소시키거나 방지함으로써, 샘플이 반응 필름(350)의 둘레를 따라 반응 필름(350)의 중심으로 침윤되는 속도를 더욱 향상시켜 반응 필름(350)의 중심으로 침윤된 샘플의 양이 증가되며, 따라서 반응 필름(350)의 중심의 검출 결과(예를 들어, 발색)가 보다 뚜렷해지면서 후속의 검출 결과 관찰이 보다 더 유리해질수 있도록 한다.
설명해야 할 것은, 본 발명의 다른 일부 실시예에서, 흐름 가이드 오목홈(343)과 반응 필름(350) 사이에 형성된 샘플 흐름용 공간이 흐름 가이드 오목홈(342)과 반응 필름(350) 사이에 형성된 샘플 흐름용 공간보다 작거나 같기만 하면, 흐름 가이드 오목홈(343)은 다른 적절한 구조로 설정될 수도 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
예를 들어, 도 12, 도 13a 및 도 13c이 결합된 바와 같이, 흐름 가이드 벽(344)의 제2 단부(3442)는 제1 기판(301)의 제1 표면(3011)에 평행되지 않으며, 예를 들어 흐름 가이드 벽(344)의 제2 단부(3442)는 제1 기판(301)의 제1 표면(3011)에 대해 경사지고 샘플의 흐름 방향(예를 들어, 샘플 추가 개구(310)로부터 멀어지는 방향)을 따라 제1 기판(301)의 제1 표면(3011)을 향해 연장된다. 다시 말해서, 흐름 가이드 벽(344)의 표면적(즉, 흐름 가이드 벽(344)과 샘플 사이의 접촉 면적)은 샘플의 흐름 방향을 따라 점차 작아지며, 예를 들어 샘플 추가 개구(310)로부터 멀어지는 방향을 따라 점차 작아짐으로써, 흐름 가이드 오목홈(343)과 반응 필름(350) 사이에 형성된 샘플 흐름용 공간이 샘플의 흐름 방향을 따라 점차 작아지도록 한다. 이로써, 샘플이 반응 필름(350)의 둘레로부터 반응 필름(350)의 중심으로 침윤되는 속도를 더욱 향상시켜 반응 필름(350)의 중심으로 침윤되는 샘플의 양이 일정한 정도에서 더욱 증가되도록 함으로써, 반응 필름(350)의 중심의 검출 결과(예를 들어, 발색)가 보다 뚜렷해지면서 후속의 검출 결과 관찰이 보다 더 용이해지도록 하고 획득한 검출 데이터의 정확성을 향상시킨다.
설명해야 할 것은, 본 발명의 다른 일부 실시예에서, 흐름 가이드 벽(344)과 샘플 사이의 접촉 면적이 샘플의 흐름 방향을 따라 점차 작아지기만 하면 흐름 가이드 벽(344)은 다른 적절한 윤곽 형상으로 설정될 수도 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
예를 들어, 흐름 가이드 오목홈(343)의 최대 높이(H4)는 검출 오목홈(341)의 높이(H1)보다 작고, 즉 흐름 가이드 벽(344)에서 검출 오목홈(341)의 측면과 접촉된 제2 단부에서 제1 기판(301)의 제1 표면(3011)까지의 거리는 검출 오목홈(341)의 높이(H1)보다 작다. 이로써, 흐름 가이드 오목홈(343)과 반응 필름(350) 사이에 샘플 흐름용 틈이 형성될 수 있도록 하여 샘플이 반응 필름(350)의 둘레를 따라 빠르게 침윤되고, 다음 반응 필름(350)의 둘레로부터 반응 필름(350)의 중심으로 침윤될 수 있도록 함으로써 반응 필름(350)의 중심의 침윤 효과를 개선시켜 반응 필름(350)의 중심의 검출 결과(예를 들어, 발색)가 보다 뚜렷해지도록 한다.
예를 들어, 흐름 가이드 벽(344)의 제2 단부에서 제1 기판(301)의 제1 표면(3011)까지의 거리와 검출 오목홈(341)의 높이의 차이값(즉 H4와 H1의 차이값)은 0.1 mm-1 mm로 설정될 수 있다. 이로써, 흐름 가이드 오목홈(343)과 반응 필름(350) 사이에 적절한 샘플 흐름용 틈을 형성하여 반응 필름(350)의 중심의 침윤 효과를 개선시킬 수 있다.
예를 들어, 흐름 가이드 오목홈(343)의 폭(D2)은 0.1 mm-1 mm로, 예를 들어 0.5 mm 또는 0.7 mm로 설정될 수 있으며, 이로써 흐름 가이드 오목홈(343)과 반응 필름(350) 사이에 적절한 샘플 흐름용 틈이 형성되도록 함으로써, 반응 필름(350)의 중심의 침윤 효과를 개선시킨다.
설명해야 할 것은, 도 11 내지 도 13c에 도시된 상기 실시예에서, 흐름 가이드 오목홈(342)의 폭(D1)과 흐름 가이드 오목홈(343)의 폭(D2)은 동일하고, 흐름 가이드 오목홈(342)의 높이(H2)와 흐름 가이드 오목홈(343)의 최대 높이(H4)는 동일하며; 본 발명의 다른 일부 실시예에서, 흐름 가이드 오목홈(342)의 폭(D1)과 흐름 가이드 오목홈(343)의 폭(D2)은 서로 상이할 수도 있고, 흐름 가이드 오목홈(342)의 높이(H2)와 흐름 가이드 오목홈(343)의 최대 높이(H4)는 서로 상이할 수도 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
설명해야 할 것은, 도 11 내지 도 13c에 도시된 상기 실시예에서, 검출 오목홈(341)을 둘러싸고 있는 흐름 가이드 오목홈은 구조가 상이한 흐름 가이드 오목홈(342) 및 흐름 가이드 오목홈(343)을 포함하며, 본 발명의 다른 일부 실시예에서, 검출 오목홈(341)을 둘러싸고 있는 흐름 가이드 오목홈은 흐름 가이드 오목홈(342)으로 설정되거나, 흐름 가이드 오목홈(343)으로 설정되는 바와 같이, 모두 동일한 구조를 사용할 수도 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
설명해야 할 것은, 도 11 내지 도 13c에 도시된 상기 실시예에서, 마름모형 검출 오목홈의 주변에 흐름 가이드 오목홈을 설치하는 것을 예로, 흐름 가이드 오목홈의 구조에 대해 설명한다. 본 발명의 다른 일부 실시예에서, 검출 오목홈이 삼각형, 원형과 같이 다른 규칙적인 형상이거나 불규칙적인 형상인 경우, 마찬가지로 대응하는 검출 오목홈의 주변에 흐름 가이드 오목홈을 설치할 수 있으며, 예를 들어 도 1a 내지 도 2b에 도시된 검출 칩(10)의 검출 오목홈(141)의 주변에 흐름 가이드 오목홈을 설치할 수 있고, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
예를 들어, 본 발명의 실시예에서, 흐름 가이드 오목홈(342, 343)은 검출 오목홈(341)을 둘러싸고 있고 흐름 가이드 오목홈(342, 343)의 윤곽 형상은 검출 오목홈(341)의 윤곽 형상과 동일하며, 본 발명의 다른 일부 실시예에서, 흐름 가이드 오목홈(342, 343)의 윤곽 형상은 검출 오목홈(341)의 윤곽 형상과 상이할 수도 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
예를 들어, 본 발명의 다른 일부 실시예에서, 흐름 가이드 오목홈은 검출 오목홈을 부분적으로 둘러싸고 있을 수도 있으며, 예를 들어 마름모형의 검출 오목홈을 예로 들면, 검출 오목홈과 흐름 가이드 홈의 인접한 두 변에만 대응하여 흐름 가이드 오목홈을 설치하여 샘플과 반응 필름 사이의 빠른 혼합을 구현할 수 있다. 동시에, 또한 반응 필름에서 중심에 가까운 특정 영역 또는 특정 범위 내의 검출 결과(예를 들어, 발색)가 보다 뚜렷해지면서 후속의 검출 결과 관찰이 용이해지도록 함으로써 획득한 검출 데이터의 정확성을 향상시킬 수 있다.
예를 들어, 도 12 및 도 13a에 도시된 바와 같이, 흐름 가이드 홈(330)은 검출 오목홈(341) 내로 연장되고, 흐름 가이드 홈(330)에서 검출 오목홈(341)과 연통되는 제2 단부는 마름모형의 검출 오목홈(341) 내에 위치하여, 샘플이 반응 필름(350)에 보다 더 빠르고 충분히 침윤될 수 있도록 함으로써 필요되는 검출 시간을 단축시킨다.
예를 들어, 검출 오목홈(341) 내로 연장되는 흐름 가이드 홈(330)의 제2 단부의 길이는 1.5 mm보다 작거나 같으며, 예를 들어 0.5 mm 또는 1 mm이다. 이로써, 샘플이 흐름 가이드 홈(330)으로부터 검출 오목홈(341)으로 도입되는데 도움이 될 수 있어, 샘플이 반응 필름(350)에 충분히 침윤될 수 있도록 함으로써 샘플이 반응 필름(350)의 검출 시약과 충분히 반응하도록 하며, 획득한 검출 데이터의 정확성을 향상시킨다.
예를 들어, 본 발명의 일부 실시예에서, 반응 필름(350)은 두께 방향(즉 도 13a 또는 도 13b에 도시된 높이(H1)의 방향)을 따라 압축 상태에 있다. 예를 들어, 반응 필름(350)이 이완 상태일 때 두께는 검출 오목홈(341)의 높이(H1)와 같거나 약간 높을 수 있으며, 예를 들어 반응 필름(350)이 이완 상태일 때 두께와 검출 오목홈(341)의 높이(H1)의 비율은 1:1-1:0.5일 수 있고, 따라서 제1 기판(301)과 제2 기판(302)이 결합된 후, 반응 필름(350)이 두께 방향을 따라 압축되므로, 반응 필름(350)과 제2 기판(302)이 밀착되어 반응 필름(350)과 제1 기판(301) 또는 제2 기판(302) 사이에 틈이 발생함으로 인한 액체 저장 현상을 방지한다.
예를 들어, 도 11 및 도 12에 도시된 바와 같이, 검출부(340)는 제1 기판(301)을 관통하고 검출 오목홈(341)과 연통되는 액체 저장 관통홀(380)을 더 포함할 수 있으며, 따라서 샘플 추가 개구(310)를 통해 주입된 샘플의 양이 과도하게 많은 경우, 여분의 샘플은 액체 저장 관통홀(380)에 저장될 수 있어 샘플이 과도하게 주입됨으로 인한 액체 누설 현상을 방지하거나 감소시키며, 액체 저장 관통홀(380)은 또한 샘플이 흐름 가이드 오목홈(342, 343)을 통해 반응 필름(350)의 주변으로부터 중심으로 침윤되도록 촉진할 수 있어 반응 필름(350)의 중심 검출 결과(예를 들어, 발색)가 보다 뚜렷해지도록 한다.
예를 들어, 액체 저장 관통홀(380)의 직경은 0.2 mm-5 mm로, 예를 들어 2 mm 또는 3 mm로 설정될 수 있고, 이는 샘플의 양을 제어하는 유리하여 샘플이 과도하게 주입됨으로 인한 액체 누설 현상을 방지하거나 감소시키고, 샘플이 반응 필름(350)의 주변으로부터 중심으로 침윤되도록 촉진하며, 또한 액체 저장 관통홀(380)의 가공 공법 및 정밀도 요구를 낮출 수 있어 제조 공법을 간소화한다.
예를 들어, 도 13b 및 도 13c에 도시된 바와 같이, 액체 저장 관통홀(380)의 깊이(H3)와 검출 오목홈(341)의 높이(H1)의 비율은 0.5:1-10:1로, 예를 들어 3:1로 설정될 수 있으며, 이는 샘플 정량의 역할을 하여 샘플의 양을 제어하는데 유리함과 동시에 액체 저장 관통홀(380)은 더 많은 샘플을 저장하여 샘플이 넘쳐흐르는 것을 방지할 수도 있다.
예를 들어, 액체 저장 관통홀(380)은 검출 오목홈(341)의 중심에 연통되고, 즉 액체 저장 관통홀(380)은 검출 오목홈(341)의 바닥면의 중심 위치에 설치되며, 검출 오목홈(341)의 중심과 외부 환경은 예를 들어 대기에 의해 연통되어 샘플이 반응 필름(350)의 주변으로부터 중심으로 더 잘 침윤되도록 촉진한다.
예를 들어, 검출 칩(30)의 제조 과정에서, 검출 칩(30)의 조립이 용이해지도록 하기 위해, 조립 시 액체 저장 관통홀(380) 부분에 부압을 가하여 반응 필름(350)이 검출 오목홈(341)에 고정되도록 한다. 이로써, 샘플이 반응 필름(350)의 검출 시약과 보다 충분히 반응하여, 획득한 검출 데이터의 정확성을 더욱 향상시킬 수 있다.
예를 들어, 본 발명의 일 예에서, 검출 오목홈(341)의 형상은 마름모형이고 마름모형의 두 대각선은 각각 8 mm 및 5.8 mm이며, 검출 오목홈(341)의 높이(H1)는 0.5 mm이고, 흐름 가이드 오목홈(342)의 높이(H2)와 검출 오목홈(341)의 높이(H1)의 차이값은 0.3 mm이며, 흐름 가이드 오목홈(343)의 최대 높이(H4)와 검출 오목홈(341)의 높이(H1)의 차이값은 0.3 mm이고, 흐름 가이드 오목홈(342)의 폭(D1)은 0.3 mm이며, 흐름 가이드 오목홈(343)의 폭(D2)은 0.3 mm이고, 액체 저장 관통홀(380)의 직경은 2.5 mm이며, 액체 저장 관통홀(380)의 깊이(H3)는 1 mm이다. 따라서, 검출 오목홈(341) 내의 샘플의 양을 제어하는데 유리하여 샘플이 과도하게 주입됨으로 인한 액체 누설 현상을 방지하거나 감소시키고, 동시에 샘플이 반응 필름(350)의 주변으로부터 중심으로 침윤되도록 촉진하여 반응 필름(350)의 중심으로 침윤되는 샘플의 양이 증가되도록 함으로써 반응 필름(350)의 중심의 검출 결과(예를 들어, 발색)가 보다 뚜렷해지면서 후속의 검출 결과 관찰이 보다 더 유리해지도록 한다.
설명해야 할 것은, 본 발명의 다른 일부 실시예에서, 액체 저장 관통홀은 검출 오목홈의 바닥면의 다른 위치에 설치될 수도 있거나; 실제 수요에 따라 각각의 검출부 내에도 복수의 액제 저장 관통홀이 설치될수 있다. 본 발명의 실시예는 액체 저장 관통홀의 설치 위치 및 수에 대해 모두 제한하지 않는다.
도 14는 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 또 다른 검출 칩의 분해도이다. 도 14는 검출 칩의 평면도이고 검출 칩 정면으로부터 관찰된 구조를 도시한다. 설명해야 할 것은, 접착층(704) 및 샘플 추가 돌출부(790)를 제외한 외, 도 14에 도시된 검출 칩(70)은 도 11에 도시된 검출 칩(30)의 구조 및 기능과 기본적으로 동일하거나 유사하며, 여기서 더이상 반복 서술하지 않는다.
예를 들어, 도 14는 검출 칩(70)이 접착층(704)을 통해 제1 기판(701) 및 제2 기판(702)을 결합한 경우를 도시한다.
예를 들어, 도 14에 도시된 바와 같이, 접착층(704)은 제1 기판(701)과 제2 기판(702) 사이에 적층되고, 즉 제1 기판(701)의 제1 표면에 적층된다.
예를 들어, 접착층(704)은 예를 들어 양면 테이프와 같은 소수성 점성 재료를 가질 수 있다.
예를 들어, 도 14에 도시된 바와 같이, 접착층(704)은 제1 기판(701)의 검출 오목홈 및 흐름 가이드 오목홈(미도시)에 대응되는 개구(7041)를 포함하고, 이로써 접착층(704) 표면이 평평하지 않으며 자체 점성 등으로 인해 샘플 흐름을 저애하는 것을 방지할 수 있으며, 동시에 접착층(704)과 반응 필름(750) 사이에 접착이 발생하는 것을 방지할 수도 있어, 검출 오목홈 및 흐름 가이드 오목홈 내에서 샘플의 흐름에 도움이 되고, 샘플이 반응 필름(750)에 빠르고 충분히 침윤될 수 있도록 하여 획득한 검출 결과의 정확성을 향상시킨다.
예를 들어, 본 발명의 일부 실시예에서, 개구(7041)의 형상 사이즈는 검출 오목홈의 횡단면의 형상 및 사이즈와 동일할 수 있어 접착층(704)이 샘플의 흐름을 저애하는 것을 감소시키거나 방지하며, 또는 접착층(704)과 반응 필름(750) 사이에 접착이 발생하는 것을 감소시키거나 방지한다. 본 발명의 일부 실시예에서, 개구(7041)의 형상은 또한 검출 오목홈의 횡단면의 형상과 동일할 수 있으며, 개구(7041)의 크기는 검출 오목홈의 횡단면의 크기보다 약간 작음으로써 접착층(704)과 제1 기판(701) 및 제2 기판(702) 사이의 접촉 면적을 약간 증가시켜 제1 기판(701)과 제2 기판(702) 사이의 접착성을 향상시키고, 따라서 샘플의 누출을 더욱 감소키거나 방지하여 검출 칩(70)의 밀봉 효과를 향상시킨다.
예를 들어, 개구(7041)의 첨단 부분(예를 들어, 상단 모서리 부분)은 직각을 설치되거나, 직각형 또는 원호형과 같은 일정한 호도를 가진 둥근 모서리로 설치될 수도 있다. 예를 들어, 도 14의 마름모형 개구(7041)를 예로 들면, 마름모형의 4개의 각은 직각 또는 일정한 호도를 가진 둥근 모서리로 설치될 수 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
예를 들어, 일부 예에서, 도 14의 마름모형 개구(7041)를 예로 들면, 마름모형의 두 세트의 대각을 제1 세트 및 제2 세트로 나눌 수 있고, 제1 세트의 대각을 직각으로 설치하고 제2 세트의 대각을 원호형으로 설치한다. 예를 들어, 마름모형 개구(7041)의 형상이 제1 기판(701)의 검출 오목홈의 윤곽 형상과 기본적으로 동일하므로, 제1 세트의 대각이 원호형으로 이루어지도록 하여 마름모형 개구(7041)의 크기가 검출 오목홈의 횡단면의 크기보다 약간 작을 수 있도록 하고, 따라서 일정한 정도에서 접착층(704)과 제1 기판(701) 및 제2 기판(702) 사이의 접촉 면적을 증가시켜 제1 기판(701)과 제2 기판(702) 사이의 접착 효과를 개선시키며; 제2 세트의 대각을 직각으로 설치하여 일정한 정도에서 접착층(704)이 샘플의 흐름을 저애하는 것을 감소시키거나 방지할 수 있고, 동시에 접착층(704)과 반응 필름(750) 사이에 접착이 발생하는 것을 감소시키거나 방지할 수도 있다.
이로써, 상기 제1 세트 대각 및 제2 세트 대각을 설치하여 접착층(704)의 자체 점성 등으로 인해 샘플의 흐름을 저애하고 반응 필름(750)과의 사이에 접착이 발생하는 문제 등을 감소시키거나 방지할 수 있으며, 제1 기판(701)과 제2 기판(702) 사이의 결합을 더 잘 구현할 수 있어 샘플의 누출을 감소시키거나 방지하여 검출 칩(70)의 밀봉 효과를 향상시킨다.
설명해야 할 것은, 다른 일부 예에서, 개구(7041)의 모든 상단 모서리를 모두 직각으로 설계하거나 원호형 또는 다른 적절한 윤곽을 이루도록 설계할 수도 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
설명해야 할 것은, 도 14에 도시된 실시예에서, 개구(7041)의 형상 및 사이즈는 제1 기판(701)의 검출 오목홈 및 흐름 가이드 오목홈의 윤곽 형상 및 사이즈와 기본적으로 동일하며, 본 발명의 다른 일부 실시예에서, 접착층이 샘플의 반응 필름 침윤을 저애하는 것을 방지하거나 감소시키고 검출칩의 밀봉 효과를 보장할 수 있기만 하면, 접착층의 개구의 사이즈는 또한 검출 오목홈 또는 흐름 가이드 오목홈의 사이즈보다 약간 크거나 작을 수 있고, 또는 다른 적절한 형상 또는 사이즈로 설치될 수도 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
예를 들어, 도 14에 도시된 바와 같이, 도 11에 도시된 검출 칩(30)에 비해, 검출 칩(70)은 횡단면이 꽃잎 형상으로 이루어진 샘플 추가 돌출부(790)를 사용하므로, 샘플 추가 돌출부(790)와 제1 기판(701) 사이의 접촉 면적을 증가시킬 수 있고 샘플 추가 돌출부(790)와 제1 기판(701) 사이의 안정적 연결에 도움이 되며, 사용자가 한 손으로 잡고 기기를 사용하여 고정하거나 집도록 하는데 더 적합하다.
예를 들어, 도 14에 도시된 바와 같이, 제1 기판(701)은 제1 노치(7011)를 포함하고 제2 기판(702)은 제1 노치(7011)에 대응되는 제2 노치(7021)를 포함하며, 제1 기판(701) 또는 제2 기판(702)의 표면에 수직인 방향으로 제1 노치(7011) 및 제2 노치(7021)는 서로 중첩된다. 제1 노치(7011) 및 제2 노치(7021)는 위치제한부(또는 위치제한 블록으로 지칭됨)를 형성하여 검출 칩(70)이 제1 노치(7011) 및 제2 노치(7021)에 의해 형성된 위치제한 블록을 통해 예를 들어 검출 장치에 고정될 수 있도록 함으로써 검출 칩(70)의 반응 필름(750)을 쉽게 검출하여 획득한 검출 데이터의 정확성을 향상시킨다. 이 밖에, 제1 노치(7011) 및 제2 노치(7021)의 위치를 통해 검출 칩(70)의 복수의 검출 분기 구조에 레이블을 지정하고 위치를 결정할 수도 있으며, 이로써 검출 데이터의 예를 들어 관찰 및 기록 등을 용이하게 한다.
설명해야 할 것은, 제1 노치(7011) 및 제2 노치(7021)의 사이즈는 수요에 따라 이와 고정되는 예를 들어 검출 장치의 구조에 의해 결정될 수 있고, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않으며 검출 칩(70)이 제1 노치(7011) 및 제2 노치(7021)를 통해 검출 장치에 고정될 수만 있으면 된다.
예를 들어, 제1 기판(701) 또는 제2 기판(702)의 표면에 수직인 방향으로 제1 노치(7011) 및 제2 노치(7021)는 인접한 검출 오목홈 사이에 설치되거나 다른 적절한 위치에 설치될 수 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
예를 들어, 검출 칩(70)에 접착층(704) 또는 다른 구조층 또는 기능층이 포함된 경우, 상기 구조층 또는 기능층에서 제1 노치(7011) 및 제2 노치(7021)에 대응하는 위치에도 노치 구조가 있어, 검출 칩(70) 전체가 위치제한 블록을 형성하도록 한다.
예를 들어, 본 발명의 일부 실시예에서, 샘플 추가 개구, 흐름 가이드 홈, 검출 오목홈 등 구조가 배치되고 대응하는 기능을 구현할 수만 있으면 검출 칩의 샘플 추가 개구, 흐름 가이드 홈, 검출 오목홈 등 구조는 다른 방식으로 설정될 수도 있다. 상기 실시예는 샘플 추가 개구가 제1 기판 및 흐름 가이드 홈, 검출 오목홈 등 구조를 관통하여 검출 칩의 제1 기판의 제1 표면에 설치되는 경우를 소개하였지만 이는 본 발명에 대한 한정으로 구성되지 않는다.
아래에 도 11에 도시된 검출 칩(30)의 기초상에서, 흐름 가이드 홈 및 검출 오목홈의 다른 실행 가능한 설치 위치에 대해 예시적으로 설명한다.
예를 들어, 도 15a 및 도 15b는 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 또 다른 검출 칩의 분해도이다. 예를 들어, 도 15a는 검출 칩의 평면도이고, 도 15b는 검출 칩의 저면도이다. 설명해야 할 것은, 도 15a 및 도 15b에 도시된 검출 칩(40) 중 구체적인 부재의 구조 및 기능 등은 상기 실시예에서 검출 칩(10), 검출 칩(20) 또는 검출 칩(30)에 관한 대응하는 설명을 참조할 수 있으며, 여기서 더이상 반복 서술하지 않는다.
예를 들어, 도 15a 및 도 15b에 도시된 바와 같이, 검출 칩(40)은 제1 기판(401), 제2 기판(402) 및 제3 기판(403)을 포함한다.
예를 들어, 제1 기판(401)은 대향하는 제1 표면(도면에서 상면으로 도시됨) 및 제2 표면(도면에서 하면으로 도시됨)을 가지고, 흐름 가이드 홈(430)은 제1 기판(401)의 제2 표면에 형성되며 검출 오목홈(441)은 제1 기판(401)의 제1 표면에 형성된다. 제2 기판(402)은 제1 기판(401)의 제1 표면에 적층되고 검출 오목홈(441)에 대응하는 위치에 광학 검출이 수행되도록 허용하는 검출 관통홀(460)을 갖는다. 제3 기판(403)은 제1 기판(401)의 제2 표면에 적층되어 흐름 가이드 홈(430) 및 샘플 추가 개구(410)를 밀봉함으로써 샘플이 샘플 추가 개구(410)에 의해 흐름 가이드 홈(430)으로 유입될 수 있도록 한다.
예를 들어, 샘플 추가 개구(410)는 제1 기판(401)을 관통하는 관통홀이고, 제2 기판(402)은 샘플 추가 개구(410)를 노출시키는 관통홀을 가지며, 따라서 샘플이 샘플 추가 개구(410) 내에 주입되고 샘플 추가 돌출부(490)가 제2 기판(402)으로부터 연장되어 검출 칩(40)의 예를 들어 테이크 및 배치가 용이해질 수 있도록 한다.
예를 들어, 도 16은 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 또 다른 검출 칩의 분해도이다. 예를 들어, 도 16은 검출 칩의 평면도이다. 설명해야 할 것은, 도 16에 도시된 검출 칩(50) 중 구체적인 부재의 구조 및 기능 등은 상기 실시예에서 검출 칩(10), 검출 칩(20) 또는 검출 칩(30)에 관한 대응하는 설명을 참조할 수 있으며, 여기서 더이상 반복 서술하지 않는다.
예를 들어, 도 16에 도시된 바와 같이, 검출 칩(50)은 제1 기판(501) 및 제2 기판(502)을 포함한다. 제1 기판(501)은 대향하는 제1 표면(도면에서 상면으로 도시됨) 및 제2 표면(도면에서 하면으로 도시됨)을 가지며, 흐름 가이드 홈(530) 및 검출 오목홈(541)은 제1 기판(501)의 제1 표면에 형성되고, 제2 기판(502)은 제1 기판(501)의 제1 표면에 적층되며 검출 오목홈(541)의 대응하는 위치에 광학 검출이 수행되도록 허용하는 검출 관통홀(560)을 갖는다.
예를 들어, 샘플 추가 개구(510)는 제1 기판(501)의 개구 홀이고, 상기 개구 홀은 예를 들어 제1 기판(501)을 관통하지 않는 비 관통홀이며, 이 경우 샘플 추가 개구(510)의 높이(또는 깊이)는 제1 기판(501)의 두께보다 작다. 제2 기판(502)은 샘플 추가 개구(510)를 노출시키는 관통홀 및 샘플 추가 돌출부(590)를 가지며, 샘플이 샘플 추가 돌출부(590)를 통해 샘플 추가 개구(510) 내에 주입되어 검출 칩(50)의 예를 들어 테이크 및 배치가 용이해질 수 있도록 한다.
본 발명의 적어도 하나의 실시예는 검출 장치 및 본 발명의 임의의 실시예에서 제공되는 검출 칩을 포함하는 검출 시스템을 더 제공하며, 예를 들어 상기 실시예에서 검출 칩(10), 검출 칩(20), 검출 칩(30), 검출 칩(40) 또는 검출 칩(50)이고, 검출 장치는 검출 칩의 검출부를 통해 검출 오목홈의 반응 필름을 검출하도록 구성된다.
예를 들어, 상기 실시예에서 검출 칩(10)을 예로 들면, 도 17은 본 발명의 적어도 하나의 실시예에서 제공되는 검출 시스템의 모식도이다.
예를 들어, 도 17에 도시된 바와 같이, 검출 시스템(60)은 검출 칩(10) 및 검출 장치(610)를 포함하고, 검출 장치(610)는 검출 칩(10)의 검출부(140)를 통해 반응 필름(150)과 같은 검출 오목홈(141)의 반응 시약을 검출하도록 구성된다.
예를 들어, 검출 장치(610)는 광원(611) 및 광전 검출 장치(612)를 포함한다. 광원(611)은 반응 필름(150)을 향해 빛을 방출하도록 구성되고, 광전 검출 장치(612)는 광원(611)으로부터 방출되고 반응 필름(150)에 의해 반사되는 빛을 수신하도록 구성된다.
예를 들어, 광전 검출 장치(612)는 반응 필름(150)에 의해 반사되는 빛의 세기와 광원(611)으로부터 방출된 빛의 세기를 비교하여, 검출된 반응 필름(150)의 흡광도 값에 따라 샘플 중 피검 물질의 유무 및 농도를 판단하여 샘플 지표에 대한 검출을 수행할 수 있다. 예를 들어, 반응 필름(150)에 미리 적정된 검출 시약이 발색 시약인 것을 예로 들면, 검출 결과를 획득할 경우 반응 필름(150)에 나타나는 색상이 짙을수록 검출할 샘플 중 피검 물질의 함량이 더 높다는 것을 설명하며, 대응하게 광전 검출 장치(612)를 사용하여 검출된 반응 필름(150)의 흡광도 값도 점점 더 크다.
예를 들어, 일부 실시예에서, 광전 검출 장치(612)는 포토다이오드일 수 있고, 포토다이오드는 수신된 광 신호를 전기 신호로 변환할 수 있으며, 따라서 전기 신호 중 전기 파라미터의 변화(예를 들어, 전류의 변화 등)에 따라 수신된 빛의 세기를 판단함으로써 반응 필름(150)의 흡광도 값을 결정할 수 있다.
본 발명의 실시예에서 제공되는 검출 시스템의 구체적인 설명 및 기술적 효과는 본 발명의 실시예에서 제공되는 검출 칩의 대응하는 내용을 참조할 수 있으며, 예를 들어 상기 실시예에서 검출 칩(10), 검출 칩(20), 검출 칩(30), 검출 칩(40) 또는 검출 칩(50)의 대응하는 내용을 참조할 수 있고 여기서 더이상 반복 서술하지 않는다.
더 설명해야 할 부분은 다음과 같다.
(1) 본 발명의 실시예의 도면은 본 발명의 실시예와 관련된 구조에 불과하며 다른 구조는 통상적인 설계를 참조할 수 있다.
(2) 명확함을 위해 본 발명의 실시예를 설명하기 위한 도면에서 층 또는 영역의 두께는 확대되거나 축소되며, 즉 이러한 도면은 실제 축적으로 도시되지 않았다. 이해할 수 있는 것은, 층, 필름, 영역 또는 제1 기판과 같은 요소가 다른 요소의 “위” 또는 “아래”에 위치하는 것으로 언급될 경우, 상기 요소는 “직접” 다른 요소의 “위” 또는 “아래”에 위치하거나 중간 요소가 존재할 수 있다.
(3) 충돌되지 않는 한, 본 발명의 실시예 및 실시예에서의 특징은 서로 조합되어 새로운 실시예를 얻을 수 있다.
이상은 단지 본 발명의 구체적인 실시형태에 불과하나, 본 발명의 보호 범위는 이에 한정되지 않으며, 본 발명의 보호 범위는 청구 범위의 보호 범위를 기준으로 해야 한다.

Claims (44)

  1. 검출 칩에 있어서,
    샘플 추가 개구;
    적어도 하나의 검출 분기 구조를 포함하고, 상기 적어도 하나의 검출 분기 구조 각각은,
    검출 오목홈 및 반응 시약을 포함하는 검출부를 포함하며,
    상기 검출 오목홈은 상기 샘플 추가 개구와 연통되고, 상기 반응 시약은 상기 검출 오목홈에 수용되며,
    상기 검출부는 상기 검출 오목홈에 위치한 상기 반응 시약에 대해 광학 검출을 수행하는 것을 허용하도록 구성되는 검출 칩.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 검출 분기 구조 각각은 흐름 가이드 홈을 더 포함하고,
    상기 흐름 가이드 홈은 제1 단부 및 제2 단부를 가지며, 상기 흐름 가이드 홈의 제1 단부는 상기 샘플 추가 개구와 연통되고, 상기 흐름 가이드 홈의 제2 단부는 상기 검출 오목홈과 연통되어 상기 검출 오목홈이 상기 흐름 가이드 홈을 통해 상기 샘플 추가 개구와 연통되도록 하는 검출 칩.
  3. 제2항에 있어서,
    제1 표면을 갖는 제1 기판 - 상기 샘플 추가 개구는 상기 제1 기판의 관통홀이며, 상기 흐름 가이드 홈 및 상기 검출 오목홈은 상기 제1 기판의 제1 표면에 형성됨 - ; 및,
    상기 제1 기판의 제1 표면에 적층되며 상기 검출 오목홈에 대응하는 위치에서 상기 광학 검출이 수행되도록 허용하는 제2 기판;을 더 포함하는 검출 칩.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 검출 분기 구조 각각은 흡수 필름을 더 포함하고,
    상기 흡수 필름은 상기 검출 오목홈에 수용되며, 상기 제1 기판에 수직인 방향으로 상기 반응 시약과 서로 적어도 일부가 적층되는 검출 칩.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 흡수 필름은 상기 반응 시약에서 상기 제2 기판으로부터 멀리 떨어진 일측에 설치되는 검출 칩.
  6. 제4항 또는 제5항에 있어서,
    상기 흡수 필름의 액체 저장량은 10 μL-50 μL인 검출 칩.
  7. 제2항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 검출부는 상기 검출 오목홈 주변에 위치한 흐름 가이드 오목홈을 더 포함하고, 상기 흐름 가이드 오목홈은 상기 검출 오목홈과 연통되며;
    적어도 일부의 상기 흐름 가이드 오목홈의 높이는 상기 검출 오목홈의 높이보다 작은 검출 칩.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 흐름 가이드 오목홈은 경사진 형상으로 이루어진 흐름 가이드 벽을 포함하고,
    상기 흐름 가이드 벽의 일단은 상기 검출 오목홈의 측면과 접촉되는 검출 칩.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 흐름 가이드 오목홈과 상기 검출 오목홈의 종단면 전체는 계단 형상으로 이루어지는 검출 칩.
  10. 제7항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 흐름 가이드 오목홈의 적어도 일부는 상기 검출 오목홈을 둘러싸는 검출 칩.
  11. 제7항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 검출 오목홈의 높이는 0.2 mm-5 mm이고, 상기 흐름 가이드 오목홈의 최대 높이와 상기 검출 오목홈의 높이의 차이값은 0.1 mm-1 mm이며, 상기 흐름 가이드 오목홈의 폭은 0.1 mm-1 mm인 검출 칩.
  12. 제3항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 검출부는 상기 제1 기판을 관통하여 상기 검출 오목홈과 연통되는 액체 저장 관통홀을 더 포함하는 검출 칩.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 액체 저장 관통홀은 상기 검출 오목홈의 중심과 연통되는 검출 칩.
  14. 제12항 또는 제13항에 있어서,
    상기 액체 저장 관통홀의 직경은 0.2 mm-5 mm이고, 상기 액체 저장 관통홀의 깊이와 상기 검출 오목홈의 높이의 비율은 0.5:1-10:1인 검출 칩.
  15. 제2항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 흐름 가이드 홈의 높이는 0.1 mm-1.5 mm이고, 상기 흐름 가이드 홈의 폭은 0.1 mm-2 mm인 검출 칩.
  16. 제2항 내지 제15항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 흐름 가이드 홈의 높이와 상기 흐름 가이드 홈의 폭의 비율은 1:1-10:1인 검출 칩.
  17. 제2항 내지 제16항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 흐름 가이드 홈의 내벽은 친수성을 갖는 검출 칩.
  18. 제2항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 검출 분기 구조는 상기 샘플 추가 개구의 주변을 따라 균일하게 분포되는 복수의 검출 분기 구조를 포함하는 검출 칩.
  19. 제2항 내지 제18항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 샘플 추가 개구는 제1 본체 및 상기 제1 본체로부터 상기 흐름 가이드 홈을 향해 돌출된 제1 돌출부를 포함하고, 상기 제1 돌출부는 상기 흐름 가이드 홈과 연통되는 검출 칩.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 제1 본체의 직경은 1 mm-10 mm인 검출 칩.
  21. 제2항 내지 제20항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 반응 시약은 반응 필름 및/또는 블록 반응 시약을 포함하는 검출 칩.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 반응 필름은 두께 방향을 따라 압축 상태에 있는 검출 칩.
  23. 제22항에 있어서,
    상기 반응 필름이 이완 상태에 있을 때의 두께와 상기 검출 오목홈의 높이의 비율은 1:1-1:0.5인 검출 칩.
  24. 제21항 내지 제23항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 반응 필름은 원형이거나, 또는
    상기 반응 필름은 다각형이고 상기 다각형의 한 각은 상기 흐름 가이드 홈의 제2 단부와 직접 연통되는 검출 칩.
  25. 제21항 내지 제23항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 반응 필름은 필름 본체 및 상기 필름 본체로부터 상기 흐름 가이드 홈을 향해 돌출된 제2 돌출부를 포함하고, 상기 제2 돌출부의 적어도 일부는 상기 흐름 가이드 홈에 위치하며;
    상기 필름 본체와 상기 검출 오목홈의 형상은 동일하며 원형인 검출 칩.
  26. 제21항 내지 제23항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 반응 필름은 마름모형인 검출 칩.
  27. 제24항에 있어서,
    상기 검출 오목홈의 직경은 3 mm-15 mm이고, 상기 반응 필름의 직경은 상기 검출 오목홈의 직경보다 작거나 같은 검출 칩.
  28. 제3항 내지 제6항 및 제12항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 기판은 상기 검출 오목홈에 대응하는 위치에 검출 관통홀을 갖는 검출 칩.
  29. 제28항에 있어서,
    상기 제2 기판은 빛이 통하지 않거나; 또는
    상기 검출 칩은 상기 제2 기판에서 상기 제1 기판으로부터 멀리 떨어지거나 및/또는 가까운 표면을 덮고 상기 검출 관통홀을 노출시키는 차광층을 더 포함하는 검출 칩.
  30. 제28항 또는 제29항에 있어서,
    상기 검출 관통홀의 직경은 2 mm-10 mm인 검출 칩.
  31. 제3항 내지 제6항 및 제12항 내지 제14항 및 제28항 내지 제30항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 기판의 재료는 폴리메틸메타크릴레이트, 폴리스티렌 및 폴리카보네이트 중 하나 이상을 포함하는 검출 칩.
  32. 제3항 내지 제6항 및 제12항 내지 제14항 및 제28항 내지 제31항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 기판의 재료는 폴리메틸메타크릴레이트, 폴리스티렌, 폴리카보네이트 및 폴리에틸렌테레프탈레이트 중 하나 이상을 포함하는 검출 칩.
  33. 제3항 내지 제6항 및 제12항 내지 제14항 및 제28항 내지 제32항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 기판과 상기 제2 기판은 본딩, 용접, 접착 또는 클램핑 방식을 통해 결합되는 검출 칩.
  34. 제33항에 있어서,
    접착층을 더 포함하되;
    상기 접착층은 상기 제1 기판과 상기 제2 기판 사이에 위치하고 상기 제1 기판과 상기 제2 기판을 결합하는데 사용되며,
    상기 접착층은 상기 검출 오목홈에 대응되는 개구를 포함하는 검출 칩.
  35. 제2항 내지 제34항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 반응 시약은 매트릭스 재료 및 상기 매트릭스 재료에 분포된 검출 시약을 포함하고,
    상기 매트릭스 재료는 유리 섬유, 면 섬유 또는 유리 섬유 및 면 섬유의 복합 섬유를 포함하는 검출 칩.
  36. 제2항에 있어서,
    제1 표면을 갖는 제1 기판 - 상기 샘플 추가 개구는 상기 제1 기판의 관통홀이며, 상기 흐름 가이드 홈 및 상기 검출 오목홈은 상기 제1 기판의 제1 표면에 형성됨 - ; 및,
    상기 제1 기판의 제1 표면에 적층되며 상기 검출 오목홈에 대응하는 위치에 검출 관통홀을 가지고 상기 검출 관통홀을 통해 상기 광학 검출이 수행되도록 허용하는 제2 기판;을 더 포함하되,
    상기 적어도 하나의 검출 분기 구조는 상기 샘플 추가 개구의 주변을 따라 균일하게 분포되는 복수의 검출 분기 구조를 포함하는 검출 칩.
  37. 제2항에 있어서,
    서로 대향하는 제1 표면 및 제2 표면을 갖는 제1 기판 - 상기 샘플 추가 개구는 상기 제1 기판의 관통홀이고, 상기 검출 오목홈은 상기 제1 기판의 제1 표면에 형성되며, 상기 흐름 가이드 홈은 상기 제1 기판의 제2 표면에 형성됨 - ;
    상기 제1 기판의 제1 표면에 적층되며 상기 검출 오목홈에 대응하는 위치에서 상기 광학 검출이 수행되도록 허용하는 제2 기판; 및,
    상기 제1 기판의 제2 표면에 적층되고 상기 샘플 추가 개구 및 상기 흐름 가이드 홈을 밀봉하는 제3 기판;을 더 포함하는 검출 칩.
  38. 제2항에 있어서,
    제1 표면을 갖는 제1 기판 - 상기 샘플 추가 개구, 상기 흐름 가이드 홈 및 상기 검출 오목홈은 상기 제1 기판의 제1 표면에 형성되고, 상기 샘플 추가 개구는 상기 제1 기판의 비관통홀임 - ; 및,
    상기 제1 기판의 제1 표면에 적층되며 상기 샘플 추가 개구를 노출시키고, 상기 검출 오목홈의 대응하는 위치에서 상기 광학 검출이 수행되도록 허용하는 제2 기판;을 더 포함하는 검출 칩.
  39. 제2항 내지 제38항 중 어느 한 항에 있어서,
    광학 보정 분기 구조를 더 포함하되,
    상기 광학 보정 분기 구조는 광학 보정을 수행하도록 구성되는 광로 검출 영역을 포함하는 검출 칩.
  40. 제3항 내지 제6항 및 제12항 내지 제14항 및 제28항 내지 제34항 중 어느 한 항에 있어서,
    샘플 추가 돌출부를 더 포함하되,
    상기 샘플 추가 돌출부는 상기 제1 기판의 제1 표면에서 상기 제2 기판으로부터 멀어지는 방향으로 돌출되고,
    상기 샘플 추가 돌출부의 일단은 상기 샘플 추가 개구와 접촉되는 검출 칩.
  41. 제40항에 있어서,
    상기 샘플 추가 돌출부는 원뿔형 캐비티를 포함하되,
    상기 원뿔형 캐비티의 부피는 50 μL-200 μL이고, 상기 제1 기판에서 돌출된 상기 원뿔형 캐비티의 높이는 1 mm-20 mm이며;
    상기 원뿔형 캐비티는 서로 대향하는 제1 단부 및 제2 단부를 포함하고, 상기 제1 단부는 상기 샘플 추가 개구와 접촉되며, 상기 제1 단부의 직경은 0.5 mm-5 mm이고, 상기 제2 단부의 직경은 1 mm-20 mm인 검출 칩.
  42. 제3항 내지 제6항, 제12항 내지 제14항, 제28항 내지 제34항, 제40항 및 제41항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 기판은 제1 노치를 포함하고, 상기 제2 기판은 상기 제1 노치에 대응되는 제2 노치를 포함하며,
    상기 제1 노치 및 상기 제2 노치는 상기 검출 칩을 고정하는데 사용되는 검출 칩.
  43. 검출 시스템에 있어서,
    제1항 내지 제42항 중 어느 한 항에 따른 검출 칩; 및,
    상기 검출부를 통해 상기 검출 오목홈의 상기 반응 시약을 검출하도록 구성되는 검출 장치;를 포함하는 검출 시스템.
  44. 제43항에 있어서,
    상기 검출 장치는,
    상기 반응 시약을 향해 빛을 방출하는 광원; 및,
    상기 광원으로부터 방출되고 상기 반응 시약에 의해 반사되는 빛을 수신하도록 구성되는 광전 검출 장치;를 포함하는 검출 시스템.
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