TWI278623B - Biochip-testing system and the method thereof - Google Patents
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Description
1278623 七、指定代表圖: (一) 本案指定代表圖為··第(3 )圖。 (二) 本代表圖之元件符號簡單說明: 晶片板(1 0 ) 樣本槽··( 1 1 ) 混合室··( 1 2 ) 斜向開口 :( 1 2 1) 第一檢視槽··( 1 3 )第二檢視槽:(1 3,) 試劑槽··( 1 4 ) 試劑流道·· Q 4 1 ) 毛細管開關:(1 5 )集中氣孔:(1 6 ) 氣道:(1 7 ) 旋向流道··( 1 8 ) 檢視流道:(1 9 ) 氣室:(1 9 1 ) 副流道··( 1 9 2 ) 溢流槽:(2 1)
九、發明說明: 、【一、發明所屬之技術領域】 本發明係隸屬一種生物晶片之技術領域,彳寺別係針對生物 晶片進行生醫檢測方法而研發之發明。 【二、先前技術】 知:’隨著生物科技的發展’許多利用生物晶片達到生化 生醫檢驗之需求日漸增加也日趨重要。請參閱第·2圖齊 示二由先前技術可知,一種利用旋轉離心力達到檢測目的之叔 測系統,主要係於一旋轉機台上設置轉盤(9 i ),該轉盤^ 1)可供放置若干生物晶片(9 3 ),而各該生物晶片(g 3 有若,槽(9 31),該等液槽(9 31)係沿著奉 篮方疋轉圓心之徑向相連設置,利用旋轉時之離心力令欲檢驗^ 液體與試劑混合後再進行相關檢測作業。惟諸 方式僅能提供檢測作業之『混絲序』及『檢測=用= 要更進一步將欲檢測之液體分離出其它檢測所需之『 ^ 時,則必須藉由其它檢測機器達成,不僅費時、費力且嗖 彰。再者一般檢測系統皆裝設有由電腦主機、砂f 1 = 取器等構件組成之『檢視裝置』’令烟者可ς究並觀 1278623 重自用生物晶片因為該等液槽(9 31)及液 以之流道(9 3 2)係呈徑向設置,故液體 丨ϊί ί ’且越接近旋轉圓心處其流動速度越快, 1 親弄。另外在檢測的效益上,因為液槽(9 3 -次、二匕—上2?只有單—流向與功用,故卵生物晶片 卜、則作U;測目的,更無法作複雜的檢測作業,而形成 仏測^業上的諸多缺失與不便,實有加以改善之必要。 上述本發明人本著多年從事糊倾的研究,針對 、、办之ί ΐ絲人探討,並依前述之需麵極尋求解 明、3,、ίί長期努力之研究與試作,終於成功的創作出本發 改善向微流道之生物晶片檢測系統及方法』,藉以 【三、發明内容】 物曰ϊίίΐΐ的係提供—種『離心式雜向微流道之生 =曰曰曰巧測糸統及方法』,其係利用非徑向流道之設計 序:曰並:=!1僉上則作業可一次完成取樣、分離、檢測等程 序並此同步完成多項檢測目的。 道之=ΐΐίϊΐϊ t目的,本發明『離心式非徑向微流 ϋίϋ錢及方法』係於-“板上成型樣本槽、 試麵雜啦槽。射雜賴係供欲檢 而今、^人—r (如血液)放置,其數量可視檢測需求作增減, 開關,令待驗物質於於嫌本槽間^又有一毛細管 、、”開關流入該混合室内進行混合作業,速而二j 为離出檢測物質及沉織f,又該合、“ ί=ίί、ί之檢測物質得經由該旋向流道流往 以疋向机遏上適處另設有一毛細管開關’用以阻隔檢^ 1278623 二而該檢視槽係可依檢測需求設置二組以上,各 巧槽連通,而於二者之間設試劑流道,且該試 設有毛細管開關.,令檢驗試劑於檢測進行之轉 自_劑流道流向魏之檢視槽中。上述該毛 /用液體之表面張力與微流道管壁間之附著力之 Ξ’達到隔絕、阻擔待驗物質等液體流動之目 ⑽痒各Ϊ毛細管開關微流道管徑的粗細、徑向位置及傾 ί離以程序’同時並可同步達二檢需 求以&昇檢測效率及品質者。 明所採用之技術、手段及其功效,兹舉一較佳ί Ϊt ίΐί詳細說明於后,相信本創作上述之目的、^ 圖式了步瞭解本發明之結構設計及技術,謹配合 流道圖所示,本發明『種離心式非徑向微 置於離it 紐方法』,其檢測系統係將生物晶片 目的緣私政置(圖中未顯示)上利用旋轉之離心力達到檢測 片係習用結構,在此不加贅述,該生物晶 1 )、混二/Λ )+成型轩依序相連通之樣本槽(1 孔(1 ^ ϋ再曾於室槽間設毛細管開關(15)、集中氣 各項J醫檢二序進:以向流道(18)等’俾利於 或油1 i_以供欲檢測之血液、尿液、污水 物質放置,巧亦可供『缓衝液』等欲混合 α ^樣本槽(1 l· )鄰側並接設有至少一溢流槽 1278623 有關本發明所採狀技術、手段及其功效,_一較佳 配ίΐί詳ί說Ϊ於后’相信本創作上述之目的、構造 特徵,虽可由之得一深入而具體的瞭解。 【四、實施方式】 圖式㈣之結構設計及技術,謹配合 料參?Ϊ3圖〜第1◦圖所示’本發明『種離心式非徑向 ίΐϊί ί晶片檢測系統及方法』,其檢測系統係將生物晶 g於離㈣裝置⑴上__之細力達到檢測目的, 該離心機裝置⑴(以下簡稱離心機),其組成包括: 一桌上型電腦設備(7 0 ),包括運算儲存主機(7 顯不裝置如螢幕(7 2 )及其相關之輸人設備(7 3 ) =影像擷取卡(31)連結CCD攝影機(32),以f面 卡(7 4)連結電子電路(8 2)。 -影像娜裝置(3 Q ),由c c D攝影機(3 2 )、 =像=取卡(3 1 )、支撐架(3 3 )及顯示軟體(圖中未 顯不)組成。 T不 -動力機構(4 〇),包含可變速馬達(4工) 2(82)、轉盤(83),馬達(41)與轉盤( 軸方式傳動健(8 3),而周邊設具_隔之齒孔 )及定位檢知記號(8 7 ),緣於此乃習知構件不作 —水平儀(8 1),設於機台上,㈣ 態,並作適當調整。 '口々又直狀 -電子電路(82),設具數檢知器(6◦)於轉盤(8 跑忠你以制讎(8 3 )轉速,並以微電腦提前補償作护員 取衫像時間點控制,電子電路(8 2)並具馬達控制電路乍(8 1278623 4)控制馬達(41)轉速。 執行篩檢作業時,係將晶片板(1〇)置於一可調速之 旋轉平台(5 2)上,藉由旋轉平台(5 2)旋轉的離心力, 使置於晶片板(1 〇 )上之待驗物質作預期的混合、分離等 程序’達到檢測前的篩檢目的。接著,再透過裝置於支撐架 (3 3)上並對準於旋轉平台(12)上方的c c D攝影機 (3 2)進行檢視作業,緣於此離心機(1)乃相同創作人 先前創作(申請案號93104483號),不再詳述。
該生物晶片係於一晶片板(10)上成型若干依序相連通 之樣本槽/ 1 1 )、混合室(1 2 )、檢視槽(1 3 )、試劑槽 (14)等_檢測用之室槽,再於該等室槽間設毛細管開關(工 f )、集中氣孔(1 6 )、氣道(1 7 ),以及旋向流道(1 8 ) 等,俾利於各項生醫檢測之程序進行,其中: 樣本槽(1 1)係用以供欲檢測之血液、尿液、污水 或/由料專待驗物質』放置,或者亦可供『缓衝液』等欲混合 ’且各該樣本槽(1 1 )鄰側並接設有至少一溢流槽 (2 1 )’避免待驗物質產生溢流現象。 4 士祕,曰至(12)係设於該等樣本槽(11)下方,各該 算M1 )與混合室(1 2)之間分別設有相接通之毛細 i 1 5 ),令待驗物質及混合物質於檢測作業過程中, t 之離心力經各該毛細管開關(1 5 )流入該混合室(1 及『…合作業,待轉速增加而進一步分離出『檢測物質』 鳇夕rif勿貝』。又該混合室(12)於順著離心機(1)旋 方向係開設—與旋轉圓心延伸之徑向呈-夾角之斜 H1 ),且該斜向開σ (121)並與該旋向流道 ^方接通,更令該旋向流道(18)往該檢視槽(1 !1!連通結合’令位於該混合室(12)内被分離 槽(1 Γ)中=』經由邊旋向流道(18)流往相連通之檢視 8 1278623 若干檢視槽(1 3、1 3’)係沿著離心機(1 )旋轉之 切線方向相鄰設置,而二相鄰之第一、第二檢視槽(13、工 3 ’)間並連通設有檢視流道(1 9 ),該檢視流道(1 9 ) 中段係較二侧為高而約略呈拱橋狀,進而於其中段適處形成一 較大空間之氣室(1 9 1 ),以及一自該氣室(1 9 1 )往外 延伸至苐一4欢視槽(1 3 )之副流道(1 9 2 ),作為控制 二檢視槽(1 3、1 )間液體流動之開關,又該二檢視槽 (13、13,) —側並各自連通接設有一溢流槽(21), 避免流入該二檢視槽(1 3、1 3,)内之檢測物質有溢出情 形。
若干試劑槽(14)係用以供『檢驗試劑』放置,每一試 劑槽(1 4 )皆利用一試劑流道(1 4丄)與對應之檢視槽(丄 3 )連通,而^試劑流道(i 4 i )上適當處並設有毛細管開 關(1 5 )’藉以控制該『檢驗試劑』於檢測作業進行之轉速 達一疋值時,自該试劑流道(141)流向連通之檢視槽(1 3 )中0 該旋向流道(18)係沿著離心機(1)旋轉之切線方向 12)之斜向開口(121)與相對應之 弟核視抬(13)間,令其與離心機(i)旋轉圓 ,角度以下之炎角。且其鄰近於該斜向二 意流通i:;“毛細管開關(15)’作為阻隔檢測物質隨 開關(15)概呈十字型,設於該等二相鄰之 細力舰流道㈣間之附著力之變 批告丨到作為隔絕、阻擋待驗物質等液體流動之 阻隔液以管巧關(1 5 )幽毛細現象的作用 通該毛細管開關(力』大於阻力值』時’即可令液體 k 1 5 ),另外隨著各該毛細管開關(丄5 ) 9 I278623 徑的粗細、徑向位置及傾斜角 :值 達到多項檢測目的之需求者。 ^ J , J^ 茲進一步再將本發之理論推導詳細說明於后·· ^先如第㈣所示’假設—水面下之傾斜平板,已知微分面 積所承受的水的壓力為 鲁 (2-1) P = yy sina 其中丫為比重量(Specificweight)且γ=ρ§(ρ表密度,§表重力加 ^度)’ y為由水面至微分面積之斜向直線距離。職分面積的力 dF = pdA = yy sinadA = yhdA ^2)
F=|pdA 將(2_2)式對整個傾斜平板面積做積分可得作用在其上的合力
yy sinadA I? — Γ . 1 Λ Γ . (2-3) 式(2-3)中7及3丨1^是常數,因此 F = rsini ydA = rsMia A (2_4) 式(4-4)中J;為水面至斜板形心c的斜向平行距籬。但= 故 (2-5) (2-6)
F = γ A 或 F予A 其中f表斜板面積形心的深虔,表形心深度之壓力。 由式(2-6)可知,流體作用於平板上壓力的合力,苴大小為面 積乘以其形心深度之壓力,其作轉方向恆與平板相^直;故就 1278623 算板塊(或開口)為傾斜,其受力大小只和垂直深度有關,傾斜角度 只用於換算垂直深度而已。 前述(2_5)或(2-6)式是以地球的重力場(力α速度g)來思考問題, 若將圖1的狀況考慮成一旋轉碟片上的某微流體儲槽時,如圖工 〇⑻,轉盤是以等速率進行水平圓周運動,則微流體在儲槽或微 流道内只有極小空間的水平方向的運動,因此可忽略垂直向地球 重力的影響。
當轉盤以ω角速度轉動有離心力時,整個儲槽的液體受離心力 作用而向外壓,儲槽斜向開口的受力F也與圖9的狀況相同,亦 即只與其開口形心的垂直液位高Κ有關,故Ζ也稱為有效深度。此 時式(2-5)的丫 =Pg即改成γ=ρ: 5為有效深度液體的平均離心加 速度’因為a = r〇)2,將其代入圖1 〇⑻的條件中得 一 1 1 β = I (RhC〇2 + RL〇〇2) =一 (RH + RL) ω2 = i?c ω2 (2-7) 2 其中Rh為液面至轉盤中心的距離,RL為儲槽開口型心至轉盤中心 的距離,奂為儲液有效深度的中心至轉盤中心的距離(半徑)。 如圖1 0(b),今若儲槽的開口在徑向(下方),且儲液充滿,此 時有效深度中心半徑士(Ri+r2广而有效深度K即為(R2_Ri); 將此寻代入上面(2-5)式可得 F/^Y -pah =ρ^:ω2 h "Pc〇2(R2~Ri)(~)(R1+R2) (2-8) 式(2_8)中的士)(Ri + R2)即式⑴的颜及互,故其力與毛 細力平衡也可導得與(丨)式相同型式的結果,我們重寫成
crcos<9 π P · h · Rc · d H
(2-9) 其中5為「開口形心有效深度」,瓦是儲液有效深度的中心至轉盤 1278623 中心的距離,其他各項參數的定義與之前相同。 算 故由以上的推導可知,將有效深度的概念代入斜向開口來計 ,垂直開口的情形變成其中的一個特例,公式一樣有效。 承上述,茲進一步透過實際例子說明本發 才欢測血液時,其步驟包含: μ ; 編/之欲檢測之血液(待驗物質)放置於編號1及 、·,巧^本槽(1 1 )中’而緩衝液則放於編號3之樣本槽 Β ·分離,將血液及緩衝液置於樣本槽(工i ) 轉’當離心機(1)到達初步設定之轉i時 t夜分別通過毛細管關(15)而流人該混合 至2 )中進行混合、分離程序,隨著離心機(1 )持浐 f 步將Α液分離出Α球沉殿物(沉殿物質)及血清^檢 (i 2)下方,而較輕之『血清』則位以:向』 開口( 1 2 1 )之水平延伸面處。 輸f5著離"機(1)持續運轉,當轉速再超過一 叹疋值呀,侍令尚於該斜向開口(121}水平面上之『血 毛細官開關(15)而流向第一檢視槽(丄3 ),當位於 該第一檢視槽(13)内之血清量高於檢視流道(i 9『開口 之ί平ί時,多餘之血清會通該檢視流道(19)而流人該第 一k視抬(13,)。請再參閱第6圖,進一步說明血清通過 该,流1 9 )之防回流設計原理,當血清由第一檢視槽 n)/r往第二檢視槽(13 ’)時,若血清量高於該第二 ( 1 3’)之副流道(i 9 2 y開口水平面時,即將整 個氣至(1 91)的空氣封住,而藉由氣泡隔開的作用使血清 無法回流至該第一檢視槽(13)。 12 !278623 D ·檢測,當血清流入該二檢視槽(1 3、丄3,)内後, 伴隨著離心機(1 )轉速的進一步增加,位於該試劑槽(1 4 ) 内之檢驗試劑即通過試劑流道(141)上之毛細管^關(工 5 )而流入各自連通之檢視槽(1 3、1 3,)内,與血清溶 合作預期之生醫化學反應。且若檢測項目有二項時,^該二檢 視槽(13、13 )相連通之試劑槽(14)係可分別放置 例如『A糖』、『尿酸』二檢驗試劑,而能同時達成二種檢測目 的0 由上述之說明可知,利用本發明生物晶片進行生醫檢測 時,僅需一、二滴的待驗物質置於樣本槽(i i)上,讓承載 生物晶片之離心機(i)循序漸進的提高轉 看該等_(13、13,)上的絲(顏色; ^徵),即可有效處理一般檢驗室必須來 ;測 不但節省成本、時間,且能以最少的娜保留^ 測釔果、k鬲工作效率、方便觀察檢測過程。 申請歸納上述的說明,本發明確實具有可專利性,爰依法提出 L圖式之簡單說明】 第1圖··彳利雜心力達成生物晶片檢測之離心機外養 第2圖·係為習用生物晶片置於轉盤上之示咅 ρ圖·:係為本發明之生物晶片平面示意圖: 第4圖·係為本發明進行檢測之程序 ί 3:ΐίίΓ月生物晶片進行實際檢二之實施例圖。 第6圖·係為本發明檢視流道流動示音。 第7圖:係為本發_傾裝置之立H勸 第8圖··係為本發明之轉盤仰視平面 硯圖 第,圖·係為本發明理論推導之流體二力 10圖:係為本發明離心力作用。 用下之傾斜儲槽開口理論圖。 1278623 【主要元件符號說明】 晶片板(1 0) 混合室:(1 2 ) 第一檢視槽:(1 3) . 試劑槽:(1 4 ) 毛細管開關:(1 5 ) • 氣道:(1 7 ) 檢視流道:(1 9 ) 副流道:(1 9 2 ) 離心機裝置:(1 ) • CCD攝影機:(3 2) 支撐架:(3 3) 馬達:(4 1 ) 檢知器:(6 0) 儲存主機:(71) 輸入設備:(7 3) 水平儀:(81) 轉盤:(8 3) 齒孔(8 5) • 先前技術 轉盤:(9 1 ) 液槽:(9 3 1 ) 樣本槽:(1 1 ) 斜向開口 :( 1 2 1 ) 第二檢視槽:(1 3’) 試劑流道:(1 4 1 ) 集中氣孔:(16) 旋向流道:(1 8 ) 氣室:(1 91 ) 溢流槽··( 2 1 ) 影像擷取裝置:(30) 影像擷取卡:(31) 一動力機構:(4 0 ) 旋轉平台(5 2) 桌上型電腦設備:(7 0) 螢幕:(7 2) 界面卡:(7 4) 電子電路:(8 2 ) 電路(8 4) 疋位檢知記號:(8 7) 片C 晶: 物道 生流 3 ) 9 2
Claims (1)
1278623 卜、申請專利範圍: π曰1片:=式非,流道之生物晶片檢測系統,其係 於一曰曰片板上成型一系列之檢測室槽,包含有: 3土2 ’用以供如血液等欲檢測之待驗物質放置; 爲樣f槽下方’其與該樣本槽間設有一毛細 l ip 於檢測作業過程t,利用旋轉之離心力經 統合室魄行混合健,補速進一步增加 而为離出檢測物質及沉澱物質; 混合室水平方向—側,其與該混合室之間 =;=Ϊ,令位於混合室内之檢測物質經由該旋向流 道流彺該檢視槽中; „ ’設於任意二相鄰之檢測室槽間,且係沿著晶片 ^疋轉之切線方向延伸設置,而與旋轉圓心延伸之徑向呈一爽 Ϊ隨S向流道上適處另設有一毛細管開關,以阻隔檢測物 巧’當該晶片板置於離心機上進行生醫檢測作業時,得 同步元成取樣、分離、檢測等檢測程序者。 杨^Ϊ申,請專利範圍第1項所述之離心式非徑向微流道之 糸統2中該混合室與旋向流道相接之適當處係 =-斜向開^當晶片_旋轉之離心力進行檢測作業時, ^重之"⑽物負會因旋轉離心力之壓力而被壓制於混合 方,而較輕之檢測物質則位於該斜向開口之水平延伸面 告 轉速超過-設纽,離心力克服毛細管開關之毛細現象時,: 該斜向開口水平面上之檢測物^通過毛細管開關而流向 峰物2申,請ί利範圍第1項所述之離心式非徑向微流道之 生物曰曰片k測糸統,其中該晶片板於檢視槽上方另可設置 用以供如血糖等檢驗試劑放置,同時該試劑雜ς視^^ 接设有試劑流道,而該試劑流道適當處並設有毛細管開關 15 1278623 檢驗試劑於檢測進行之轉速達 檢視槽中。 ' 疋值時,自該試劑流道流向該 流道之生物晶片檢測系統,豆之離心式雜 L面張之附液趙之 ::=粗細、徑向位置及傾二=各==
f J Γ f!!,圍第1或第3項所述之離心式非徑向微 體之 隔絕、阻擒待驗物質等液體流動之目’一压工祕,達到 =^物日日片檢測系統’該樣本槽、檢視槽及試劑槽係可ί ^而分別設置多數之數量,射可將複數樣本槽 轉,刀,方向相鄰设置,並於二相鄰之檢視槽間設連通之檢視 流乙,該檢視流道中段係較二側為高而約略呈拱橋狀,進而於 其中,適處形成-氣室,以及—自該氣室往外延伸至第二檢視 槽之副流道,作為控制二檢視槽間液體流動之開關;而隨著多 數檢視槽,設置,該試劑槽亦呈相對數量設置,且視檢測目的 之需求,每一檢視槽可同時接設二試劑槽,俾使得較複雜之檢 測項目亦可同步完成。 " 6、 依申請專利範圍第1項所述之離心式非徑向微流道之 生物晶片檢測系統,其中該晶片板於樣本槽、混合室、檢視槽, 以及試劑槽之間,另需設集中氣孔及氣道,令空氣流通而利3於 液體之流動。 7、 依申請專利範圍第1項所述之離心式非徑向微流道之 生物晶片檢測系統,其中該旋向流道與晶片測試時旋轉圓心延 伸之徑向夾角係小於9 0度者。 8、 一種離心式非徑向微流道之生物晶片檢測系統,其係 於一晶片板上成型一系列之檢測室槽,包含有: 16 1278623 槽’用以供Α液等欲檢測之待驗物質放置; Η八二If /位於該等樣本槽下方,各該樣本槽與混合室之 妾通之毛細管開關,令待驗物質於檢測作業過程 作業,待心力經毛細管開關流入該混合室内進行混合 、4不^逮9加而進一步分離出檢測物質及沉澱物質; 莖=、二,彳曰,係沿著晶片板旋轉之切線方向相鄰設置,其 應之混合室間橋設有—旋向流道,令位於^ 之於雜二』該旋向流道流往該檢視槽中,此外二相鄰 高:約以S通J,該檢視流道中段係較二側為 該氣室往竑:第進處形成—氣室,以及-自 液體流動之^; 槽之副流道,作為控制二檢視槽間 试劑槽,用以供如血糖等檢驗試劑放置,同時各 b本,%钫開關’令檢驗試劑於檢測進行之轉速達一定值 寺,自ό亥试劑流道流向連通之檢視槽中; μ I 向/;,L道,叹於任意二相鄰之檢測室槽間,且係沿著曰 =旋=線方向延伸設置,而與旋轉圓心延伸之 --欠3敗η,置於離心機上進行生醫檢測作業時,得 項茲=需:;t、卿 依申請專利範圍第8項所述之離心式非徑向微产道之 -曰曰·^檢測系、統’其中該混合室與旋向流道相接之適合v係 ;重會因旋轉離心力之壓力而被二㊁;下 轉速超過-設定值,離心力克服毛細管開關:寬 17 1278623 f ^該斜向開Π水平面上之檢測物f通過毛崎開關 檢視槽。 10'依申請專利範圍第8項所述之離心式非徑向微道 之生物晶片檢測系統,其中各該毛細管開關係利用液體之 張力與微流道管壁間之附著力之變化產生毛細現象, 絕、、阻f待驗物料液體流動之目的,而隨著各該毛細管開關 微流道管徑的粗細、徑向位置及傾斜角度不同,其隔絕之阻力 值亦有所差異。 11、 依申請專利範圍第8項所述之離心式非徑向微流道 之生,晶片檢測系統,其中各該檢視槽係可視檢測之需求而同 時接設二試劑槽,且該二試劑槽並呈高、低位差之設置,令不 同之檢驗試劑往下流動至檢視槽時具有時間差。 7 12、 依申請專利範圍第8項所述之離心式非徑向微流道 之生物晶片檢測系統,其中該晶片板於樣本槽、混合室if視 試劑槽之間,另需設集中氣孔及氣道,令空氣流i而 利於液體之流動。 13、 依申請專利範圍第8項所述之離心式非徑向微流道 之生物晶片檢測系統,其中該旋向流道與晶片測試時旋 延伸之徑向夾角係小於9 〇度者。 14、 一種利用非徑向微流道之生物晶片進行檢測之方 法,該生物晶片係於一晶片體上設置供待驗物質放置^樣本 槽、與該樣本槽相連通之混合室,以及用以觀視檢 丄 視槽,其檢測方法包含: 、、…禾之杈 A ·取樣’將欲檢測之待驗物質放置於該樣本槽處· B ·分離,利用旋轉之離心力控制位於該樣本槽内之待驗 物質流入該混合室中,並進一步將該待驗物質分離出檢測物質 及沉殿物質; 、 、 c ·輪送,於該混合室適處沿離心力旋轉之切線方向設置 一斜向開口,該斜向開口與旋轉圓心延伸之徑向呈—失^汉並 18 •1278623 向該檢視槽處延伸接設一旋向流道,令該檢測物質於旋轉速超 過一設定值時,通過該旋向流道流入檢視槽中; D ·檢測,當檢測物質藉由旋轉之離心力控制而流入該檢 視槽中時,可將檢驗試劑加入而進行檢測作業; — 據此,當該生物晶片置於離心機上進行生醫檢測作業時, 藉上述之檢測步驟,得同步完成一系列取樣、分離、檢^等檢 測程序者。 、 15、 依申請專利範圍第14項所述之利用非徑向微流道 之生物晶片進行檢測之方法,其中該晶片板於檢視槽上方另可
没置試劑槽,用以供檢驗試劑放置,同時該試劑槽與檢視槽間 接設有試劑流道,而該試劑流道適當處並設有毛細^開關f令 檢驗試劑於檢測進行之轉速達一定值時,自該試劑流道流向該 檢視槽中。 16、 依申請專利範圍第χ 5或第丄4項所述之利用非徑 向微流道之生物晶片進行檢測之方法,其中該樣本槽與混合^ 之間係設有毛細管開關,而該旋向流道相鄰該混合室適當處亦 ϊΐ亡細管開關,各該毛細管開關係利用液體之表面張微 k迢管壁間之附著力之變化產生毛細現象,達到隔絕、阻擋待 =勿質等液體流動之目的,而隨著各該毛細管開關微流道|徑 舌粗細、徑向位置及傾斜角度不同,其隔絕之阻力值亦有所差 _ i I、依㈣專利範圍第14或第15項所述之利用非徑 物晶片進行檢測之方法’該樣本槽、檢視槽及試 ^係可視多項之檢測目的而分別設置多數之數量,i ίΐϋ槽沿該混合室上緣之外圍設置,而該等樣“上除了 驗物質外,亦可視職需求放置緩驗;而若干檢視 ίΐίΐ旋轉之切線方向鴻設置,並於二相鄰之檢視槽間設 ^之檢視流道,該檢視流道中段係較二—約略呈棋 ’進而於其中段適處形成—氣室’以及—自該氣室往外延伸 19 1278623 至第二檢視槽之副流道’作為控制二檢視槽間液體流動之開 關;而隨著多數檢視槽的設置,該試劑槽亦呈相對數量設置, 且視檢測目的之需求’每一檢視槽可同時接設二試劑槽,俾使 得較複雜之檢測項目亦可同步完成。 18、 依申請專利範圍第14項或第15項所述之利用非 徑向微流道之生物晶片進行檢測之方法,其中該晶片板於樣本 槽、混合室、檢視槽,以及試劑槽之間,另需設集中氣孔及氣 道,令空氣流通而利於液體之流動。 19、 依申請專利範圍第14項所述之利用非徑向微流道 之生物晶片進行檢測之方法’其中該旋向流道與晶片測試時旅 _ 轉圓心延伸之徑向爽角係小於9 〇度。 20
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