RU2666209C2 - Устройство для одновременного контроля в реальном масштабе времени множества амплификаций нуклеиновой кислоты - Google Patents
Устройство для одновременного контроля в реальном масштабе времени множества амплификаций нуклеиновой кислоты Download PDFInfo
- Publication number
- RU2666209C2 RU2666209C2 RU2016137861A RU2016137861A RU2666209C2 RU 2666209 C2 RU2666209 C2 RU 2666209C2 RU 2016137861 A RU2016137861 A RU 2016137861A RU 2016137861 A RU2016137861 A RU 2016137861A RU 2666209 C2 RU2666209 C2 RU 2666209C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- conducting element
- internal channels
- tubes
- valves
- Prior art date
Links
- 150000007523 nucleic acids Chemical class 0.000 title claims abstract description 11
- 108020004707 nucleic acids Proteins 0.000 title claims abstract description 10
- 102000039446 nucleic acids Human genes 0.000 title claims abstract description 10
- 230000003321 amplification Effects 0.000 title claims description 8
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 title claims description 8
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 title claims description 7
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 34
- 239000011541 reaction mixture Substances 0.000 claims abstract description 31
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 11
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 24
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 22
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 18
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims description 14
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims description 12
- 238000004020 luminiscence type Methods 0.000 claims 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 abstract description 12
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 9
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 abstract description 8
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract description 8
- 238000002844 melting Methods 0.000 abstract description 7
- 230000008018 melting Effects 0.000 abstract description 7
- 238000003752 polymerase chain reaction Methods 0.000 abstract description 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 238000004451 qualitative analysis Methods 0.000 abstract description 2
- 238000004445 quantitative analysis Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- -1 radiators Substances 0.000 abstract 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 20
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 14
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 14
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 10
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 10
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 6
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 4
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 4
- 238000013461 design Methods 0.000 description 3
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 3
- 238000003753 real-time PCR Methods 0.000 description 3
- 238000011068 loading method Methods 0.000 description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 description 2
- 238000005382 thermal cycling Methods 0.000 description 2
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 208000026350 Inborn Genetic disease Diseases 0.000 description 1
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 1
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 1
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 1
- 208000016361 genetic disease Diseases 0.000 description 1
- 235000003869 genetically modified organism Nutrition 0.000 description 1
- 229910052736 halogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002367 halogens Chemical class 0.000 description 1
- 208000015181 infectious disease Diseases 0.000 description 1
- 230000002458 infectious effect Effects 0.000 description 1
- 230000000771 oncological effect Effects 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000013585 weight reducing agent Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/48—Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
- G01N33/483—Physical analysis of biological material
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N1/00—Sampling; Preparing specimens for investigation
- G01N1/02—Devices for withdrawing samples
- G01N1/10—Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/62—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
- G01N21/63—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
- G01N21/64—Fluorescence; Phosphorescence
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/48—Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
- G01N33/50—Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing
- G01N33/68—Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing involving proteins, peptides or amino acids
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N35/00—Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Immunology (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Pathology (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Urology & Nephrology (AREA)
- Hematology (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Cell Biology (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
Abstract
Изобретение относится к приборам для качественного и количественного анализа нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). В устройстве использован метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени. Устройство, содержащее термоциклер, включающий теплопроводящий элемент с расположенными в нем углублениями для пробирок с реакционными смесями, который имеет сквозные внутренние каналы, термокрышку, устройство автоматического управления температурным режимом, оптическую систему, микропроцессорное устройство управления, персональный компьютер и пневмогидравлическую систему, содержащую контроллер, трубопроводы, емкости, частично заполненные жидкостью, радиаторы, воздушный компрессор, воздушный фильтр и электромагнитные клапаны, дополнительно снабжено двумя устройствами автоматического управления температурным режимом и двумя термоэлектрическими элементами. С помощью термоэлектрических элементов поддерживается температура жидкости в емкостях на верхнем и на нижнем уровнях. С помощью компрессора и клапанов обеспечивается циклическое движение жидкости через сквозные внутренние каналы теплопроводящего элемента. Изобретение обеспечивает увеличение скорости изменения температуры в циклическом режиме и обеспечение выравнивания температуры всех пробирок, содержащих реакционную смесь, повышение быстродействия и производительности устройства, а также уменьшение разброса результатов анализа в циклическом режиме и в режиме плавления. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к приборам для качественного и количественного анализа нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), в которых использован метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени. Такие приборы широко используются в медицинской практике и в исследовательских целях:
- при диагностике инфекционных, онкологических и генетических заболеваний человека и животных;
- при анализе продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы;
- при мониторинге экспрессии генов с диагностическими и исследовательскими целями и т.д.
Известен патент на прибор и метод для автоматизированной термообработки образцов жидкостей (патент США №8797526 B2, кл. G01N 1/10, 05.08.2014 г.). В описании этого прибора приведены традиционные технические решения. Прибор содержит термоблок, оснащенный системой контроля температуры и контейнером для множества пробирок с образцами, при этом конструкция контейнера обеспечивает термический контакт контейнера с установленными в нем пробиркам. Прибор содержит модуль регистрации света, излучаемого образцами и устройство сопряжения с множеством оптоволоконных световодов для передачи излучаемого света на устройство регистрации. Прибор содержит устройство перемещения модуля регистрации света и контейнера, которое позволяет варьировать расстояние между ними для того, чтобы устанавливать пробирки с образцами в контейнер или вынимать их оттуда, а также регистрировать свет, излучаемый образцами, содержащимися в пробирках, установленных в контейнере.
Контейнер имеет тепловой контакт через плиту основания с верхней поверхностью термоэлектрического элемента (элемента Пельтье). Нижняя поверхность термоэлектрического элемента соединена с теплообменником (радиатором). Выше ячеек с образцами расположена нагревательная плита с нагревательным элементом (термокрышка). В отверстиях термокрышки расположены оптоволоконные световоды возбуждения и приема излучения.
Согласно формуле изобретения предложен метод автоматизированной термообработки образцов жидкостей, который включает в себя метод варьирования расстояния между терморегулируемым контейнером для загрузки множества пробирок с образцами и концами оптоволоконных световодов. Остальные отличительные признаки относятся к модулю регистрации света: каждый оптоволоконный световод имеет первый и второй конец, каждый первый и каждый второй конец оптоволоконного световода фиксируются относительно друг друга и служат для передачи света, варьирование межячеечного расстояния позволяет загружать и выгружать пробирки и регистрировать свет от образцов, содержащихся в одной или нескольких пробирках, установленных в контейнере, причем вторые концы световодов располагаются стохастически.
Недостаток этого прибора и метода заключается в отсутствии технических решений, направленных на повышение скоростей нагрева и охлаждения образцов и выравнивания температуры пробирок с реакционными смесями.
Известен прибор The LightCycler® 480 Real-Time PCR System (www.roche-applied-science.com), в котором использована прослойка типа теплового насоса, обеспечивающая эффективный перенос тепла между элементами Пельтье и радиатором. Держатель пробирок выполнен из серебра.
Недостатком этого прибора является низкая скорость нагрева и охлаждения образцов, поскольку принятые меры незначительно повышают скорость нагрева и охлаждения образцов.
Известен держатель пробирок с реагентами с уменьшенной массой и повышенной скоростью изменения температуры образцов, используемых при термоциклировании при проведении полимерной цепной реакции (патент США №7632464 B2, кл. США 422/99, 422/102, 422/130, 15.12.2009 г.). Уменьшение массы достигается за счет добавления отверстий в двух перпендикулярных направлениях.
Недостатки этого устройства заключаются в незначительном уменьшении массы и теплоемкости держателя пробирок и в незначительном повышении скорости изменения температуры, а также в отсутствии технических решений для выравнивания температуры пробирок с реакционными смесями.
Известно устройство, имеющее название «Облегченная матрица для плашек, применяемая в ПЦР-амплификаторе» (патент на полезную модель РФ №133835, МПК C12M 1/38, опубл. 27.10.2013 г), Матрица для плашек с реагентами, используемых при термоциклировании при проведении полимеразной цепной реакции, отличается тем, что она изготовлена из алюминиевого сплава, а между лунками для плашек с реагентами во взаимно перпендикулярных направлениях выполнены пазы треугольной формы.
Недостаток этого устройства заключается в уменьшении поверхности матрицы для плашек с реагентами, прилегающей к элементам Пельтье, что приводит к снижению скорости нагрева и охлаждения образцов. Другой недостаток - отсутствие технических решений для выравнивания температуры пробирок с реакционными смесями.
Известно устройство для одновременного контроля в реальном масштабе времени множества амплификации нуклеиновой кислоты (патент на изобретение РФ №2304277, МПК G01N 21/63, опубл. 10.08.2007 г.).
Устройство содержит термоциклер с теплопроводящим элементом, термокрышкой, устройством автоматического управления температурным режимом, оптической системой. В теплопроводящем элементе имеются углубления для пробирок с реакционными смесями. Оптическая система включает источник излучения, волоконно-оптические световоды для передачи света возбуждения от источника и излучения флуоресценции из пробирок и детектор. Световоды выполнены в виде оптических волокон с коаксиально расположенными центральной частью и периферийной частью для сбора флуоресценции. Центральная часть световода апертурно согласована с количеством реакционной смеси в пробирках.
Недостатком этого устройства является отсутствие технических решений, повышающих скорость циклического изменения температуры и выравнивания температуры пробирок с реакционными смесями.
Известно устройство для одновременного контроля в реальном масштабе времени множества амплификации нуклеиновой кислоты (патент на изобретение РФ №2418289, МПК G01N 21/64, опубл. 10.05.2011 г.).
Устройство содержит термоциклер, включающий теплопроводящий элемент с расположенными в нем углублениями для пробирок с реакционными смесями, термокрышку и устройство автоматического управления температурным режимом. Также устройство содержит оптическую систему, включающую источник излучения, коаксиальные волоконно-оптические световоды для передачи света возбуждения от источника и излучения флуоресценции из пробирок, детектор для детектирования флуоресценции. При этом центральная передающая свет возбуждения часть световода апертурно согласована с количеством реакционной смеси в пробирках, установленных в углублениях теплопроводящего элемента. Причем объем пробирок соответствует максимальному объему реакционной смеси. При этом между пробирками и термокрышкой установлена сменная теплоизолирующая перегородка с отверстиями, оси которых совпадают с осями пробирок, а диаметры равны внешнему диаметру световодов для передачи излучения флуоресценции из пробирок.
Предлагаемое изобретение решает задачу сокращения времени анализа, повышения чувствительности устройства и уменьшения необходимого для проведения ПЦР количества реакционной смеси.
Недостатком этого устройства является отсутствие технических решений для повышения скоростей нагрева и охлаждения и выравнивания температуры пробирок с реакционными смесями.
Почти во всех известных устройствах автоматического управления температурным режимом приборов, в которых использован метод ПЦР в реальном времени, применяются термоэлектрические элементы (элементы Пельтье), которые обладают эффектом значительного различия скоростей нагрева и охлаждения образцов. Этот эффект объясняется тем обстоятельством, что термоэлектрические элементы обладают для режима охлаждения малой тепловой производительностью (переносом тепловой энергии за единицу времени). В режиме нагрева тепловая производительность этих элементов сильно увеличивается за счет суммирования перенесенной тепловой энергии и тепловой энергии элементов, получаемой от источника питания.
Ближайшим из известных по технической сущности и назначению является устройство для одновременного контроля в реальном масштабе времени множества амплификации нуклеиновой кислоты (заявка на изобретение регистрационный №2015149676 от 19.11.2015 г.).
Устройство содержит термоциклер, включающий теплопроводящий элемент с расположенными в нем углублениями для пробирок с реакционными смесями, термокрышку и устройство автоматического управления температурным режимом, оптическую систему, включающую источник излучения и приемник излучения, коаксиальные волоконно-оптические световоды для передачи света возбуждения от источника и излучения флуоресценции из пробирок, центральная передающая свет возбуждения часть световода апертурно согласована с количеством реакционной смеси в пробирках, установленных в углублениях теплопроводящего элемента, объем пробирок соответствует максимальному объему реакционной смеси, между пробирками и термокрышкой установлена сменная теплоизолирующая перегородка с отверстиями, микропроцессорное устройство управления и персональный компьютер.
Устройство снабжено пневмогидравлической системой, которая содержит две емкости, частично заполненные жидкостью, трубопроводы, воздушный компрессор, четыре электромагнитных клапана, радиаторы и контроллер, воздушные фильтры, при этом теплопроводящий элемент имеет сквозные внутренние каналы.
Пневмогидравлическая система может быть снабжена емкостью, частично заполненной жидкостью, четырьмя электромагнитными или обратными клапанами, двумя поршневыми или мембранными насосами и воздушным фильтром.
Пневмогидравлическая система может быть снабжена емкостью, частично заполненной жидкостью, двумя электромагнитными или обратными клапанами, поршневым или мембранным насосом и воздушным фильтром.
Пневмогидравлическая система соединена трубопроводами с теплопроводящим элементом, который имеет сквозные внутренние каналы.
При работе достигается увеличение скорости изменения температуры в режиме охлаждения за счет протекания жидкости через внутренние каналы теплопроводящего элемента.
Недостатком этого устройства является отсутствие технических решений для повышения скорости нагрева и выравнивания температуры пробирок с реакционными смесями.
Предлагаемое изобретение решает задачу увеличения скорости изменения температуры в режиме нагрева и выравнивания температуры пробирок, тем самым позволяет повысить быстродействие и производительность этого устройства путем сокращения времени анализа, а также уменьшить разброс результатов анализа.
Указанная задача решается за счет того, что известное устройство для одновременного контроля в реальном масштабе времени множества амплификации нуклеиновой кислоты, содержащее термоциклер, включающий теплопроводящий элемент с расположенными в нем углублениями для пробирок с реакционными смесями, который имеет сквозные внутренние каналы, термокрышку, устройство автоматического управления температурным режимом, содержащее термоэлектрические элементы и радиатор, оптическую систему, включающую источник излучения и приемник излучения, коаксиальные волоконно-оптические световоды для передачи света возбуждения от источника и излучения флуоресценции из пробирок, центральная передающая свет возбуждения часть световода апертурно согласована с количеством реакционной смеси в пробирках, установленных в углублениях теплопроводящего элемента, объем пробирок соответствует максимальному объему реакционной смеси, между пробирками и термокрышкой установлена сменная теплоизолирующая перегородка с отверстиями, микропроцессорное устройство управления, персональный компьютер и пневмогидравлическую систему, содержащую контроллер, трубопроводы, две емкости, частично заполненные жидкостью, два радиатора, воздушный компрессор, воздушный фильтр, четыре электромагнитных клапана, в которой контроллер соединен с микропроцессорным устройством управления, воздушным компрессором и четырьмя электромагнитными клапанами, воздушный компрессор соединен трубопроводами через воздушный фильтр и первый электромагнитный клапан с первой емкостью, частично заполненной жидкостью, первая емкость соединена трубопроводом через второй электромагнитный клапан с окружающей средой, первая емкость через третий и четвертый электромагнитные клапаны соединена трубопроводами с входами внутренних каналов теплопроводящего элемента, дополнительно снабжено входящими в пневмогидравлическую систему двумя устройствами автоматического управления температурным режимом, двумя термоэлектрическими элементами, третьей и четвертой емкостями, частично заполненными жидкостью, девятью электромагнитными клапанами, при этом контроллер соединен с воздушным компрессором и со всеми электромагнитными клапанами, первое и второе устройства автоматического управления температурным режимом соединены с микропроцессорным устройством управления, а также с первым и вторым термоэлектрическими элементами соответственно, первая и вторая емкости конструктивно объединены, имеют общую герметичную перегородку, а также имеют тепловой контакт через первый термоэлектрический элемент с первым радиатором, третья и четвертая емкости конструктивно объединены, имеют общую герметичную перегородку, а также имеют тепловой контакт через второй термоэлектрический элемент со вторым радиатором, воздушный компрессор через воздушный фильтр и пятый, шестой и седьмой электромагнитные клапаны соединен трубопроводами соответственно со второй, третьей и четвертой емкостями, вторая, третья и четвертая емкости соединены трубопроводами соответственно через восьмой, девятый и десятый электромагнитные клапаны с окружающей средой, третья емкость через одиннадцатый электромагнитный клапан соединена трубопроводами с входами внутренних каналов теплопроводящего элемента, выходы внутренних каналов теплопроводящего элемента соединены через двенадцатый электромагнитный клапан с входом второй емкости, выходы внутренних каналов теплопроводящего элемента соединены через тринадцатый электромагнитный клапан с входом четвертой емкости, входы внутренних каналов расположены с одной стороны теплопроводящего элемента, а выходы внутренних каналов расположены с другой стороны теплопроводящего элемента.
Входы внутренних каналов и выходы внутренних каналов могут быть поочередно расположены на двух сторонах теплопроводящего элемент.
Пневмогидравлическая система может дополнительно содержать четырнадцатый электромагнитный клапан и насос, при этом вход насоса соединен трубопроводом с выходами внутренних каналов теплопроводящего элемента, а выход насоса через четырнадцатый электромагнитный клапан соединен трубопроводом с входами внутренних каналов теплопроводящего элемента, контроллер соединен с четырнадцатым электромагнитным клапаном и насосом.
Изобретение поясняется чертежами, на которых представлены:
на фиг. 1 - принципиальная схема заявляемого устройства для одновременного контроля множества амплификаций нуклеиновой кислоты;
на фиг. 2 - схема сопряжения одной из множества пробирок с реакционными смесями с коаксиальными волоконно-оптическими световодами заявляемого устройства;
на фиг. 3 - схема пневмогидравлической системы возможного исполнения заявляемого устройства.
Заявленное устройство для одновременного контроля множества амплификаций нуклеиновой кислоты (фиг. 1) состоит из термоциклера 1 с пробирками 2, оптической системы 3 с источником излучения 4 и приемником излучения 5, микропроцессорного устройства управления 6, персонального компьютера с программным обеспечением 7 и пневмогидравлической системы 8.
Микропроцессорное устройство управления 6 соединено с термоциклером 1, оптической системой 3, персональным компьютером 7 и пневмогидравлической системой 8. Источник излучения 4 и приемник излучения 5 содержат галогенную лампу или белый светодиод 9, двухлинзовые конденсоры 10 и 11, между линзами которых установлены интерференционные светофильтры возбуждения 12 и эмиссии 13, многоканальный фотоприемник 14 и световодный жгут 15. Угол α - угол между крайними лучами конического светового пучка оптической системы 3.
Термоциклер 1 содержит теплопроводящий элемент 16 с расположенными в его углублениях пробирками 2, который имеет сквозные внутренние каналы, устройство автоматического управления температурным режимом 17 и термокрышку 18. Между теплопроводящим элементом 16 и термокрышкой 18 установлена сменная теплоизолирующая перегородка 19.
Пневмогидравлическая система 8 содержит контроллер 20, устройства автоматического управления температурным режимом 21 и 22, соединенные с микропроцессорным устройством управления 6. Пневмогидравлическая система 8 соединена трубопроводами 23 с теплопроводящим элементом 16.
На фиг. 2 изображена в увеличенном виде одна из множества пробирок 2 с реакционной смесью 24. Пробирка 2 закрыта крышкой 25 и установлена в углубление теплопроводящего элемента 16. В термокрышке 18 имеются отверстия, в которые вставляются концы коаксиальных волоконно-оптических световодов с центральной 26 и периферийной 27 частями.
Центральные части световодов 26 используются для передачи света возбуждения от источника излучения 4, а периферийные части 27 - для передачи излучения из пробирок в приемник излучения 5.
Теплоизолирующая перегородка 19 имеет отверстия, оси которых совпадают с осями пробирок, а диаметры равны внешнему диаметру периферийной части световодов 27. Центральная передающая свет возбуждения часть световода 26 апертурно согласована с количеством реакционной смеси 24 в пробирке 2: перегородка 19 имеет вертикальный размер, при котором обеспечивается максимальный угол α между крайними лучами конического светового пучка на выходе из центральной части световода, падающего на поверхность реакционной смеси, имеющей диаметр d. Одновременно обеспечивается минимальное влияние тепловой крышки на температуру реакционной смеси.
На фиг. 3 представлена схема пневмогидравлической системы предлагаемого исполнения заявляемого устройства.
Термоэлектрические элементы 28 (элементы Пельтье) и радиатор 29, с помощью которых обеспечиваются температурные режимы теплопроводящего элемента 16, входят в устройство автоматического управления температурным режимом 17.
Пневмогидравлическая система 8 содержит контроллер 20, два устройства автоматического управления температурным режимом 21 и 22, трубопроводы 23, первый и второй термоэлектрические элементы 30-31 (элементы Пельтье), два радиатора 32-33, четыре емкости 34-37, частично заполненные жидкостью, воздушный компрессор 38, воздушный фильтр 39 и тринадцать электромагнитных клапанов 40-52.
Контроллер 20 соединен с воздушным компрессором 38 и всеми электромагнитными клапанами 40-52.
Первое устройство автоматического управления температурным режимом 21 соединено с первым термоэлектрическим элементом 30.
Второе устройство автоматического управления температурным режимом 22 соединено со вторым термоэлектрическим элементом 31.
Трубопроводы 23 и другие составные части пневмогидравлической системы имеют тепловую изоляцию.
Первая и вторая емкости 34 и 35 конструктивно объединены, имеют общую герметичную перегородку, а также имеют тепловой контакт через термоэлектрический элемент 30 с радиатором 32.
Третья и четвертая емкости 36 и 37 конструктивно объединены, имеют общую герметичную перегородку, а также имеют тепловой контакт через термоэлектрический элемент 31 с радиатором 33.
Воздушный компрессор 38 через воздушный фильтр 39, первый, второй, третий и четвертый электромагнитные клапаны 40-43 соединен трубопроводами соответственно с первой 34, второй 35, третьей 36 и четвертой 37 емкостями.
Первая 34, вторая 35, третья 36 и четвертая 37 емкости соединены трубопроводами 23 соответственно через пятый, шестой, седьмой и восьмой электромагнитные клапаны 44-47 с окружающей средой.
Первая емкость 34 через девятый и десятый электромагнитные клапаны 48 и 49 соединена трубопроводами 23 с входами внутренних каналов теплопроводящего элемента 16.
Третья емкость 36 через одиннадцатый электромагнитный клапан 50 соединена трубопроводами 23 с входами внутренних каналов теплопроводящего элемента 16.
Выходы внутренних каналов теплопроводящего элемента 16 соединены через двенадцатый электромагнитный клапан 51 со второй емкостью 35.
Выходы внутренних каналов теплопроводящего элемента 16 соединены через тринадцатый электромагнитный клапан 52 с четвертой емкостью 37.
Входы внутренних каналов расположены с одной стороны теплопроводящего элемента 16, а выходы внутренних каналов расположены с другой стороны теплопроводящего элемента 16.
Входы внутренних каналов и выходы внутренних каналов могут быть поочередно расположены на двух сторонах теплопроводящего элемента 16.
Пневмогидравлическая система 8 может дополнительно содержать еще один электромагнитный клапан 53 и насос 54, при этом вход насоса 54 соединен трубопроводом с выходами внутренних каналов теплопроводящего элемента, выход насоса 54 через электромагнитный клапан 53 соединен трубопроводом с входами внутренних каналов теплопроводящего элемента, контроллер 20 соединен с электромагнитным клапаном 53 и насосом 54.
Заявляемое устройство работает следующим образом.
При работе множество пробирок 2 (фиг. 1), помещается в углубления теплопроводящего элемента 16. Пример размещения одной из этих пробирок изображен на фиг. 2. Пробирка 2, которая содержит реакционную смесь 24 с набором химических реагентов и фрагментом нуклеиновой кислоты, герметично закрывается крышкой 25. Термокрышка 18 со сменной теплоизолирующей перегородкой 19, ограничивающей объем воздуха над пробиркой, обеспечивает дополнительный подогрев крышки 25 пробирки 2 и предотвращает конденсацию на ней капелек воды. С помощью микропроцессорного устройства управления 6 задается температурный цикл термоциклера 1, который имеет четыре температурных режима: нагрев, стабилизация температуры на верхнем уровне, охлаждение и стабилизация температуры на нижнем уровне.
В режимах стабилизации температуры оптическая система 3 обеспечивает регистрацию интенсивности флуоресценции всех проб.
Микропроцессорное устройство управления 6 передает циклические сигналы для синхронизации работы контроллера 20. Контроллер 20 (фиг. 3) управляет воздушным компрессором 38, а также открытием и закрытием клапанов 40-52.
В исходном состоянии все клапаны закрыты.
Устройство автоматического управления температурным режимом 21 с помощью термоэлектрических элементов 30 и радиатора 32 устанавливает и поддерживает температуру жидкости в емкостях 34 и 35 на верхнем уровне, например 95°C.
Устройство автоматического управления температурным режимом 22 с помощью термоэлектрических элементов 31 и радиатора 33 устанавливает и поддерживает температуру жидкости в емкостях 34 и 35 на нижнем уровне, например 60°C.
Работа в циклическом температурном режиме выполняется в 4 этапа:
1 этап - нагрев и стабилизация температуры на верхнем уровне,
2 этап - охлаждение и стабилизация температуры на нижнем уровне,
3 этап - нагрев и стабилизация температуры на верхнем уровне,
4 этап - охлаждение и стабилизация температуры на нижнем уровне. Работа каждого этапа выполняется на протяжении двух интервалов времени.
1 интервал - заполнение жидкостью каналов теплопроводящего элемента 16 или замена жидкости, которая заполняла каналы теплопроводящего элемента 16 после предыдущего температурного цикла.
2 интервал - протекание жидкости через внутренние каналы теплопроводящего элемента 16, а также подготовка для выполнения работы на следующем интервале времени: установка нормального атмосферного давления в одной емкости и повышенного давления воздуха в смежной емкости.
При подготовке выполнения работы устройства включается воздушный компрессор 38, который через воздушный фильтр 39 и открытый клапан 40 создает повышенное давление воздуха в первой емкости 34. Во второй емкости 35 с помощью открытого клапана 45 устанавливается нормальное атмосферное давление.
В начале 1 интервала 1 этапа в режиме нагрева и стабилизации температуры на верхнем уровне контроллер 20 открывает клапаны 49 и 52. Из первой емкости 34 через трубопровод 23 и клапан 49 жидкость под давлением с температурой высокого уровня протекает через каналы теплопроводящего элемента 16, вытесняя воздух или жидкость, которая заполняла каналы теплопроводящего элемента 16 после предыдущего температурного цикла, через клапан 52 в емкость 37.
В начале 2 интервала контроллер 20 открывает клапан 51 и закрывает клапан 52. Через внутренние каналы теплопроводящего элемента 16 протекает жидкость. С помощью трубопровода 23 через клапан 51 жидкость поступает на вход второй емкости 35.
На 2 интервале после закрытия клапана 52 выполняется подготовка к выполнению работы в течение 2 этапа времени: закрываются клапаны 43 и 46 и открываются клапаны 42 и 47. В емкости 36 с помощью воздушного компрессора 38 устанавливается повышенное давление воздуха, а в емкости 37 устанавливается нормальное атмосферное давление.
В начале 1 интервала 2 этапа времени в режиме охлаждения контроллер 20 выключает клапан 49 и включает клапан 50. Из третьей емкости 36 через трубопровод 23 под давлением жидкость с температурой низкого уровня через клапан 50 заполняет каналы теплопроводящего элемента 16, вытесняя жидкость с температурой высокого уровня через клапан 51 в емкость 35.
На 2 интервале контроллер 20 открывает клапан 52 и закрывает клапан 51. Из каналов теплопроводящего элемента 16 через открытый клапан 52 жидкость поступает на вход четвертой емкости 37, в которой поддерживается нормальное давление с помощью открытого клапана 47.
На 2 интервале после закрытия клапана 51 выполняется подготовка к выполнению работы в течение 3 этапа времени: при закрытых клапанах 44 и 45, открываются клапаны 40 и 41, давление в емкостях 34 и 35 выравнивается. Затем закрывается клапан 40, и открывается клапан 44, в емкости 35 с помощью воздушного компрессора 38 устанавливается повышенное давление воздуха, а в емкости 34 устанавливается нормальное атмосферное давление.
При работе на 3 и 4 этапах времени изменяется направление движения жидкости через каналы теплопроводящего элемента 16.
В начале 1 интервала 3 этапа времени в режиме нагрева и стабилизации температуры на верхнем уровне контроллер 20 открывает клапан 51. Из второй емкости 35 через трубопровод 23 под давлением жидкость с температурой высокого уровня через клапан 51 заполняет каналы теплопроводящего элемента 16, вытесняя жидкость с температурой низкого уровня через клапан 50 в емкость 36.
На 2 интервале контроллер 20 открывает клапан 49 и закрывает клапан 50. Из каналов теплопроводящего элемента 16 через открытый клапан 50 жидкость поступает на вход первой емкости 34, в которой поддерживается нормальное давление с помощью открытого клапана 44.
На 2 интервале после закрытия клапана 50 выполняется подготовка к выполнению работы в течение 4 этапа времени: при закрытых клапанах 46 и 47, открываются клапаны 42 и 43, давление в емкостях 36 и 37 выравнивается. Затем закрывается клапан 42, и открывается клапан 46, в емкости 37 с помощью воздушного компрессора 38 устанавливается повышенное давление воздуха, а в емкости 36 устанавливается нормальное атмосферное давление.
В начале 1 интервала 4 этапа времени в режиме охлаждения контроллер 20 выключает клапан 51 и включает клапан 52. Из четвертой емкости 37 через трубопровод 23 под давлением жидкость с температурой низкого уровня через клапан 52 заполняет каналы теплопроводящего элемента 16, вытесняя жидкость с температурой высокого уровня через клапан 49 в емкость 34.
На 2 интервале контроллер 20 открывает клапан 50 и закрывает клапан 49. С выхода каналов теплопроводящего элемента 16 через открытый клапан 50 жидкость поступает на вход третьей емкости 36, в которой поддерживается нормальное давление с помощью открытого клапана 46.
На 2 интервале после закрытия клапана 49 выполняется подготовка к выполнению работы в течение следующего 1 этапа времени: при закрытых клапанах 44 и 45, открываются клапаны 40 и 41, давление в емкостях 34 и 35 выравнивается. Затем закрывается клапан 41, и открывается клапан 45, в емкости 34 с помощью воздушного компрессора 38 устанавливается повышенное давление воздуха, а в емкости 35 устанавливается нормальное атмосферное давление.
В процессе анализа процессы 4 этапов времени многократно повторяются.
Некоторая неравномерность температуры пробирок 2 может наблюдаться, если входы внутренних каналов расположены с одной стороны, а выходы внутренних каналов расположены с другой стороны теплопроводящего элемента 16, поскольку температура жидкости на входах внутренних каналов может за счет теплообмена отличаться от температуры жидкости на выходах внутренних каналов теплопроводящего элемента 16.
Если входы внутренних каналов и выходы внутренних каналов расположены поочередно на двух сторонах теплопроводящего элемента 16, то происходит дополнительное выравнивание температуры всех пробирок 2.
Периодически или после завершения анализа уровни жидкости во всех емкостях выравниваются. Для этого закрываются клапаны 40-43, и открываются клапаны 44-47 и 49-52.
Протекающая через каналы теплопроводящего элемента 16 жидкость значительно повышает скорость изменения температуры в режимах нагрева и охлаждения и выравнивает температуру пробирок режиме стабилизации температуры, при этом сокращается общее время анализа и уменьшается разброс результатов анализа в циклическом режиме.
Для работы в режиме плавления пневмогидравлическая система 8 обеспечивает удаление жидкости из каналов теплопроводящего элемента 16. Предварительно кратковременно открываются клапаны 40, 45, 48 и 51. Режим плавления выполняется с помощью ступенчатого изменения температуры термоциклера 1.
Второй вариант режима плавления пневмогидравлическая система 8 обеспечивается также без удаления жидкости из каналов теплопроводящего элемента 16. Для этого включается клапан 53 и насос 54 при закрытых других клапанах. Режим плавления выполняется также с помощью ступенчатого изменения температуры термоциклера 1, при этом движение жидкости в каналах каналов теплопроводящего элемента 16 обеспечивает выравнивание температуры всех пробирок 2, содержащих реакционную смесь.
Таким образом, достигается уменьшение разброса результатов анализа в режиме плавления.
Предложенная конструкция устройства позволяет увеличить скорость изменения температуры в циклическом режиме и обеспечивает выравнивание температуры всех пробирок, содержащих реакционную смесь, и тем самым повышает быстродействие и производительность этого устройства путем сокращения времени анализа, а также уменьшает разброс результатов анализа в циклическом режиме и в режиме плавления.
Источники информации
1. Патент США №8797526 В2, кл. G01N 1/10, 05.08.2014 г.
2. The LightCycler® 480 Real-Time PCR System (http://www.roche-applied-science.com).
3. Патент США №7632464 B2, кл. США 422/99, 422/102, 422/130, 15.12.2009 г.
4. Патент на полезную модель РФ №133835, МПК7: C12M 1/38, опубл. 27.10.2013 г.
5. Патент на изобретение РФ №2304277, МПК G01N 21/63, опубл. 10.08.2007 г.
6. Патент на изобретение РФ №2418289, МПК G01N21/64, опубл. 10.05.2011 г.
7. Заявка на изобретение РФ, регистрационный номер поступления заявки №2015149676 от 19.11.2015 г., регистрационный номер НИОКТР 115012130086, регистрационный номер РИД ААААГ16 616032310018-5 от 23.03.2016 г.
Claims (4)
1. Устройство для одновременного контроля в реальном масштабе времени множества амплификаций нуклеиновой кислоты, содержащее термоциклер, включающий теплопроводящий элемент с расположенными в нем углублениями для пробирок с реакционными смесями, который имеет сквозные внутренние каналы, термокрышку, устройство автоматического управления температурным режимом, оптическую систему, включающую источник излучения и приемник излучения, коаксиальные волоконно-оптические световоды для передачи света возбуждения от источника и излучения флуоресценции из пробирок, центральная передающая свет возбуждения часть световода апертурно согласована с количеством реакционной смеси в пробирках, установленных в углублениях теплопроводящего элемента, объем пробирок соответствует максимальному объему реакционной смеси, между пробирками и термокрышкой установлена сменная теплоизолирующая перегородка с отверстиями, микропроцессорное устройство управления, персональный компьютер и пневмогидравлическую систему, содержащую контроллер, трубопроводы, две емкости, частично заполненные жидкостью, два радиатора, воздушный компрессор, воздушный фильтр, четыре электромагнитных клапана, в которой контроллер соединен с микропроцессорным устройством управления, воздушным компрессором и четырьмя электромагнитными клапанами, воздушный компрессор соединен трубопроводами через воздушный фильтр и первый электромагнитный клапан с первой емкостью, частично заполненной жидкостью, первая емкость соединена трубопроводом через второй электромагнитный клапан с окружающей средой, первая емкость через третий и четвертый электромагнитные клапаны соединена трубопроводами с входами внутренних каналов теплопроводящего элемента, отличающееся тем, что устройство снабжено входящими в пневмогидравлическую систему двумя устройствами автоматического управления температурным режимом, двумя термоэлектрическими элементами, третьей и четвертой емкостями, частично заполненными жидкостью, и девятью электромагнитными клапанами, при этом контроллер соединен с воздушным компрессором и со всеми электромагнитными клапанами, первое и второе устройства автоматического управления температурным режимом соединены с микропроцессорным устройством управления, а также с первым и вторым термоэлектрическими элементами соответственно, первая и вторая емкости конструктивно объединены, имеют общую герметичную перегородку, а также имеют тепловой контакт через первый термоэлектрический элемент с первым радиатором, третья и четвертая емкости конструктивно объединены, имеют общую герметичную перегородку, а также имеют
тепловой контакт через второй термоэлектрический элемент со вторым радиатором, воздушный компрессор через воздушный фильтр и пятый, шестой и седьмой электромагнитные клапаны соединен трубопроводами соответственно со второй, третьей и четвертой емкостями, вторая, третья и четвертая емкости соединены трубопроводами соответственно через восьмой, девятый и десятый электромагнитные клапаны с окружающей средой, третья емкость через одиннадцатый электромагнитный клапан соединена трубопроводами с входами внутренних каналов теплопроводящего элемента, выходы внутренних каналов теплопроводящего элемента соединены через двенадцатый электромагнитный клапан с входом второй емкости, выходы внутренних каналов теплопроводящего элемента соединены через тринадцатый электромагнитный клапан с входом четвертой емкости, входы внутренних каналов расположены с одной стороны теплопроводящего элемента, а выходы внутренних каналов расположены с другой стороны теплопроводящего элемента.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что входы внутренних каналов и выходы внутренних каналов поочередно расположены на двух сторонах теплопроводящего элемента.
3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что пневмогидравлическая система содержит четырнадцатый электромагнитный клапан и насос, при этом вход насоса соединен трубопроводом с выходами внутренних каналов теплопроводящего элемента, а выход насоса через четырнадцатый электромагнитный клапан соединен трубопроводом с входами внутренних каналов теплопроводящего элемента, контроллер соединен с четырнадцатым электромагнитным клапаном и насосом.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016137861A RU2666209C2 (ru) | 2016-09-22 | 2016-09-22 | Устройство для одновременного контроля в реальном масштабе времени множества амплификаций нуклеиновой кислоты |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016137861A RU2666209C2 (ru) | 2016-09-22 | 2016-09-22 | Устройство для одновременного контроля в реальном масштабе времени множества амплификаций нуклеиновой кислоты |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016137861A RU2016137861A (ru) | 2017-04-27 |
RU2016137861A3 RU2016137861A3 (ru) | 2018-04-02 |
RU2666209C2 true RU2666209C2 (ru) | 2018-09-06 |
Family
ID=58642143
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016137861A RU2666209C2 (ru) | 2016-09-22 | 2016-09-22 | Устройство для одновременного контроля в реальном масштабе времени множества амплификаций нуклеиновой кислоты |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2666209C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2757986C1 (ru) * | 2021-01-29 | 2021-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью «Тробио» | Устройство для анализа нуклеиновых кислот из образцов биологического материала |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0812621B1 (en) * | 1990-11-29 | 2002-04-17 | PE Corporation (NY) | Automated performance of the polymerase chain reaction |
RU2418289C1 (ru) * | 2009-11-25 | 2011-05-10 | Учреждение Российской академии наук Институт аналитического приборостроения Российской академии наук (ИАП РАН) | Устройство для одновременного контроля в реальном масштабе времени множества амплификаций нуклеиновой кислоты |
RU133835U1 (ru) * | 2013-02-11 | 2013-10-27 | Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма ДНК-Технология" | Облегченная матрица для плашек, применяемая в пцр-амплификаторе |
US8797526B2 (en) * | 2010-11-15 | 2014-08-05 | Roche Diagnostics Operations, Inc. | Instrument and method for the automated thermal treatment of liquid samples |
RU2015149676A (ru) * | 2015-11-19 | 2016-08-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аналитического приборостроения Российской академии наук (ИАП РАН) | Устройство для одновременного контроля в реальном масштабе времени множества амплификаций нуклеиновой кислоты |
-
2016
- 2016-09-22 RU RU2016137861A patent/RU2666209C2/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0812621B1 (en) * | 1990-11-29 | 2002-04-17 | PE Corporation (NY) | Automated performance of the polymerase chain reaction |
RU2418289C1 (ru) * | 2009-11-25 | 2011-05-10 | Учреждение Российской академии наук Институт аналитического приборостроения Российской академии наук (ИАП РАН) | Устройство для одновременного контроля в реальном масштабе времени множества амплификаций нуклеиновой кислоты |
US8797526B2 (en) * | 2010-11-15 | 2014-08-05 | Roche Diagnostics Operations, Inc. | Instrument and method for the automated thermal treatment of liquid samples |
RU133835U1 (ru) * | 2013-02-11 | 2013-10-27 | Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма ДНК-Технология" | Облегченная матрица для плашек, применяемая в пцр-амплификаторе |
RU2015149676A (ru) * | 2015-11-19 | 2016-08-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аналитического приборостроения Российской академии наук (ИАП РАН) | Устройство для одновременного контроля в реальном масштабе времени множества амплификаций нуклеиновой кислоты |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2757986C1 (ru) * | 2021-01-29 | 2021-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью «Тробио» | Устройство для анализа нуклеиновых кислот из образцов биологического материала |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2016137861A (ru) | 2017-04-27 |
RU2016137861A3 (ru) | 2018-04-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11084039B2 (en) | Microfluidic analysis system | |
US20190105656A1 (en) | Rapid thermal cycling for sample analyses and processing | |
US8658099B2 (en) | Integrated apparatus for conducting and monitoring chemical reactions | |
WO2019061960A1 (zh) | 基于微流控芯片的基因检测系统及检测方法 | |
US20080125330A1 (en) | Real-Time Pcr Detection of Microorganisms Using an Integrated Microfluidics Platform | |
JP2017514438A (ja) | 携帯型核酸分析システム及び高性能マイクロ流体電気活性ポリマーアクチュエータ | |
Jafek et al. | Instrumentation for xPCR Incorporating qPCR and HRMA | |
US9540686B2 (en) | Systems and methods for the amplification of DNA | |
CN202898426U (zh) | 一种面向空间的螺旋式微流控pcr实时荧光检测系统 | |
US8691561B2 (en) | Thermal treatment apparatus and fluid treatment method with fluidic device | |
US11358147B2 (en) | System and method for isolating and analyzing cells | |
RU2640186C2 (ru) | Устройство для одновременного контроля в реальном масштабе времени множества амплификаций нуклеиновой кислоты | |
US11203019B2 (en) | Method and system for temperature monitoring of a biochemical reaction vessel | |
US20230001407A1 (en) | Microporous substrate for use in a disposable bioassay cartridge | |
CN102604824A (zh) | 面向空间的微型微流控实时荧光pcr工作系统 | |
CN102220227B (zh) | 聚合酶链式反应器及实时微光学检测装置 | |
RU2666209C2 (ru) | Устройство для одновременного контроля в реальном масштабе времени множества амплификаций нуклеиновой кислоты | |
JP2015053893A (ja) | 高速遺伝子増幅検出装置 | |
WO2009054647A2 (en) | Portable analyzing apparatus based on pcr | |
JP2020534545A5 (ru) | ||
CN209397220U (zh) | 微流控芯片及捕获液滴进行核酸扩增的装置 | |
CN102586098B (zh) | 一种面向空间的微体积单位的实时荧光pcr工作系统 | |
CN210923478U (zh) | 现场快速检测用实时荧光定量pcr仪 | |
CN111560310B (zh) | 一种随机访问式数字核酸检测装置及使用方法 | |
CN100468042C (zh) | 用于微流控生物芯片pcr荧光检测的避光散热结构 |