WO2017217806A1 - 남성 불임 진단 시스템 - Google Patents

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WO2017217806A1
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Definitions

  • the present invention relates to a male infertility diagnostic system for diagnosing male infertility using sperm straightness.
  • the causes of infertility in men are known to include reduced sperm count, decreased mobility, and abnormal sperm shape.
  • the portable male infertility diagnosis apparatus proposed to date has a problem in that user accessibility is somewhat inferior, such as lack of accuracy, ease of use, or relatively high price.
  • the conventional male infertility diagnosis device has a problem that it is difficult to use in conjunction with a smart device such as a smart phone as observed through color separation or a microscope by a chemical action.
  • the present invention relates to a male infertility diagnosis system by improving the accuracy of infertility diagnosis by proposing a new structure, such as a feedback channel or an air collecting unit using a relatively simple structure.
  • the present invention can monitor the sperm according to the sperm detection unit, such as CCD sensor to obtain the infertility-related information, smart infertility-related information through a wireless connection such as Bluetooth or Wi-Fi or a wired connection such as a USB cable
  • the present invention relates to a male infertility diagnosis system that can be easily transmitted to a device, thereby easily storing infertility related information and observing changes through a graph.
  • a male infertility diagnostic system including a microfluidic chip, the microfluidic chip, the injection hole in which the medium fluid and semen sample is injected
  • the first chamber cover is formed and is coupled to the lower portion of the first chamber cover, a plurality of microfluidic channels are formed, the microfluidic channel is characterized in that it comprises a chamber arranged to converge in the direction of sperm progression.
  • male infertility diagnostic system characterized in that it comprises a second chamber cover coupled to the lower portion of the chamber to form the base surface of the microfluidic channel.
  • the lower part of the second chamber cover is characterized in that the sperm detection unit for monitoring the sperm in the chamber by the diffraction of light emitted from the light source is characterized in that it is provided .
  • microfluidic channel according to an embodiment of the present invention is characterized in that the width decreases from one end of the microfluidic channel to the other end of the microfluidic channel.
  • the injection hole according to an embodiment of the present invention is characterized in that the opening to cover at least a portion of each of the microfluidic channel.
  • the inlet according to an embodiment of the present invention is characterized in that the curved indentation is formed toward one end of the microfluidic channel.
  • the indentation portion is formed so as to span the upper portion of the microfluidic channel, the length from the boundary of the microfluidic channel formed by the indentation to the other end of the microfluidic channel is the same. It features.
  • the chamber according to an embodiment of the present invention is characterized in that it comprises a sperm collecting portion for extending and connected to the other end of the microfluidic channel and collecting sperm having a straightness.
  • the first chamber cover according to an embodiment of the present invention is formed at a position corresponding to the sperm collecting part, and is characterized in that the opening and closing type opening which can be opened or closed as needed.
  • the chamber according to an embodiment of the present invention is characterized in that it comprises a feedback channel connected to one end of the microfluidic channel at one side of the sperm collecting unit.
  • the feedback channel according to an embodiment of the present invention is characterized in that it is formed in two.
  • the chamber according to an embodiment of the present invention is connected to one side of the sperm collecting unit, characterized in that it comprises an air collecting unit for collecting air.
  • the sperm collecting unit and the air collecting unit is characterized in that connected by a zigzag connection channel.
  • a male infertility diagnostic system including a microfluidic chip, the microfluidic chip, the injection hole in which the medium fluid and semen sample is injected
  • the first chamber cover is formed and is coupled to the lower portion of the first chamber cover, a plurality of microfluidic channels are formed, the microfluidic channel is characterized in that it comprises a chamber arranged to converge in the direction of sperm progression.
  • male infertility diagnostic system characterized in that it comprises a second chamber cover coupled to the lower portion of the chamber to form the base surface of the microfluidic channel.
  • the lower part of the second chamber cover is characterized in that the sperm detection unit for monitoring the sperm in the chamber by the diffraction of light emitted from the light source is characterized in that it is provided .
  • microfluidic channel according to an embodiment of the present invention is characterized in that the width decreases from one end of the microfluidic channel to the other end of the microfluidic channel.
  • the injection hole according to an embodiment of the present invention is characterized in that the opening to cover at least a portion of each of the microfluidic channel.
  • the inlet according to an embodiment of the present invention is characterized in that the curved indentation is formed toward one end of the microfluidic channel.
  • the indentation portion is formed so as to span the upper portion of the microfluidic channel, the length from the boundary of the microfluidic channel formed by the indentation to the other end of the microfluidic channel is the same. It features.
  • the chamber according to an embodiment of the present invention is characterized in that it comprises a sperm collecting portion for extending and connected to the other end of the microfluidic channel and collecting sperm having a straightness.
  • the first chamber cover according to an embodiment of the present invention is formed at a position corresponding to the sperm collecting part, and is characterized in that the opening and closing type opening which can be opened or closed as needed.
  • the chamber according to an embodiment of the present invention is characterized in that it comprises a feedback channel connected to one end of the microfluidic channel at one side of the sperm collecting unit.
  • the feedback channel according to an embodiment of the present invention is characterized in that it is formed in two.
  • the chamber according to an embodiment of the present invention is connected to one side of the sperm collecting unit, characterized in that it comprises an air collecting unit for collecting air.
  • the sperm collecting unit and the air collecting unit is characterized in that connected by a zigzag connection channel.
  • 1 is a schematic diagram for schematically showing the principle of operation of the conventional male infertility diagnosis system.
  • Figure 2 is an exploded perspective view of the microfluidic chip used in the male infertility diagnosis system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a perspective view of a microfluidic chip used in a male infertility diagnosis system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a plan view of a microfluidic chip used in the male infertility diagnosis system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 5 is a plan view of a chamber used for a microfluidic chip according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of a microfluidic chip used in a male infertility diagnosis system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a perspective view of a microfluidic chip used in a male infertility diagnosis system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a plan view of a microfluidic chip used in a male infertility diagnosis system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a plan view of a chamber used in a microfluidic chip according to another embodiment of the present invention and in which a single feedback channel is formed.
  • FIG. 10 is a plan view of a chamber in which a plurality of feedback channels are formed and used in a microfluidic chip according to another embodiment of the present invention.
  • 11A and 11B are plan views of microfluidic chips used in a male infertility diagnosis system according to another embodiment of the present invention.
  • 1 is a schematic diagram for schematically showing the principle of operation of the conventional male infertility diagnosis system.
  • a conventional male infertility diagnosis system includes an LED corresponding to a light source 20, an optical filter 30 having a hole through which light generated from the LED passes, and a semen sample injected thereto, and the sperm in the semen.
  • the microfluidic channel 110 is formed to move the microfluidic chip 10 to measure the movement of sperm, the protective glass 40 to protect the microfluidic chip 10, and the diffraction of light Characterized in that it comprises a CCD (Charge-Coupled Device) sensor, etc. corresponding to the sperm detection unit 50 for monitoring the sperm through the shadow of sperm generated by the diffraction (diffraction).
  • CCD Charge-Coupled Device
  • the microfluidic chip (10, Microfluidic chip) may be composed of a plurality of layers, the inlet 210 for injecting the semen sample or the medium liquid collected from the subject and the outlet for extracting the semen sample after the test (
  • a first chamber cover 200 having a 220 and a chamber 100 coupled to a lower portion of the first chamber cover 200 and a microfluidic channel 110 formed thereon are coupled to a lower portion of the chamber 100. It characterized in that it comprises a second chamber cover 300 made of a transparent material
  • the first chamber cover 200 may be polymethylmethacrylate (PMMA), the chamber 100 may be a double-sided adhesive (DSA), and the second chamber cover 300 may be formed of a glass material. It is not intended to include all materials used in the art.
  • This male infertility diagnosis system can be operated by the following process.
  • HTF Human
  • BSA Bovine Serum Albumin
  • a thin mineral oil layer is formed at the outlet 220 of the first chamber cover 200 to prevent evaporation of the medium liquid.
  • the semen sample is injected through the injection port 210 of the first chamber cover 200, and then the microfluidic chip 10 is disposed on the sperm detector 50, and then sperm generated by light diffraction.
  • Male infertility can be diagnosed by acquiring shadow patterns and monitoring sperm movement.
  • the conventional male infertility diagnosis system injects the medium liquid or semen sample using an injection device that uses pressure, and there is an inconvenience that requires additional equipment such as an injection device that uses pressure, and due to the characteristics of the injection device that uses pressure. As the pressure is applied into the injection hole 210, there is a problem that the measurement accuracy is lowered.
  • the density difference occurs as the medium liquid partially evaporates before the outlet 220 of the first chamber cover 200 is blocked, so that the medium liquid moves toward the outlet 220. Therefore, the movement of some sperm is induced regardless of the straightness of the sperm, there is a problem that the measurement accuracy is lowered.
  • the present invention proposes a male infertility diagnosis system that can be used even without an injection device using pressure and excellent in measurement accuracy because there is no outlet. Details are as follows.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of a microfluidic chip used in a male infertility diagnosis system according to an embodiment of the present invention
  • Figure 3 is a perspective view of a microfluidic chip used in a male infertility diagnosis system according to an embodiment of the present invention
  • 4 is a plan view of a microfluidic chip used in the male infertility diagnosis system according to an embodiment of the present invention
  • Figure 5 is a plan view of a chamber used for the microfluidic chip according to an embodiment of the present invention.
  • the male infertility diagnosis system includes a microfluidic chip 10, the microfluidic chip 10, the first chamber cover 200, the chamber 100, and the second chamber cover 300 and the like.
  • the first chamber cover 200 is coupled to the upper portion of the chamber 100, characterized in that the injection port 210 for injecting the medium and the semen sample is formed, preferably may use PMMA, but is limited thereto It is not.
  • the medium solution is a substance that mediates the movement of sperm in the semen sample, and may include HTF (Human Tubal Fluid), various aqueous solutions, saline, water, and the like, which facilitate the movement of sperm without disturbing the movement of sperm.
  • HTF Human Tubal Fluid
  • the first chamber cover 200 is characterized in that there is no outlet 220, thereby minimizing evaporation of the medium liquid injected through the inlet 210, so that the accuracy of sperm straightness measurement. Can improve.
  • the chamber 100 is coupled to the lower portion of the first chamber cover 200, and a plurality of microfluidic channels 110 are formed, and the microfluidic channels 110 converge in a direction (t) in which sperm having straightness proceeds.
  • the microfluidic channel 110 may be arranged in a direction in which the spacing between the microfluidic channels 110 is narrowed so that the sperm having straightness can be accommodated in one integrated space.
  • microfluidic channel 110 has the above structure, one end of the microfluidic channel 110 occupies a relatively large area, and the inlet 210 for covering the vicinity of one end of the microfluidic channel 110. Designed to be large in size, it is very easy to inject semen samples, and the other end of the microfluidic channel 110 occupies a relatively small area and more easily collects sperm moved to the other end of the microfluidic channel 110. can do.
  • one end of the microfluidic channel 110 is located in the direction in which the sperm is going straight, the other end of the microfluidic channel 110 is located in the opposite direction of the direction in which the sperm is going straight, the same also below Used in the sense.
  • the second chamber cover 300 is coupled to the lower portion of the chamber 100 to form a base surface of the microfluidic channel 110.
  • a transparent material in particular, a glass material may be used, but is not limited thereto. no.
  • the second chamber cover 300 is made of a transparent material, light diffracted toward the sperm detector 50 may pass through.
  • the microfluidic channel 110 is formed through the chamber 100, and the microfluidic channel penetrated like the second chamber cover 300 to enable the movement of the fluid through the microfluidic channel 110.
  • a configuration for closing the lower portion of the 110 needs to be mounted separately, and the second chamber cover 300 may be formed integrally with the chamber 100.
  • male infertility diagnostic system is provided in the lower portion of the second chamber cover 300 and the sperm for monitoring the sperm in the chamber 100 by diffraction of light emitted from the light source 20 It may include a sensing unit 50, but preferably may use a CCD sensor, but is not limited thereto.
  • the microfluidic channel 110 is characterized in that the width is reduced from the microfluidic channel end 111 toward the microfluidic channel other end 112.
  • the width near the one end of the microfluidic channel 111 is shown as a
  • the width near the other end of the microfluidic channel 112 is shown as b, where a is greater than b.
  • the capillary tube is generated according to the narrow structure even when the medium liquid is injected into the inlet 210 using a dropper or a cup without using an injection device using pressure. There is an advantage that can automatically fill the medium liquid by the development.
  • the injection hole 210 formed in the first chamber cover 200 has a fine shape formed in the chamber 100 to inject a medium solution and a semen sample into all the microfluidic channels 110 positioned below the first chamber cover 200. It is characterized in that the opening to cover at least a portion of each of the fluid channels (110).
  • a curved indentation 211 may be formed at one side of the injection hole 210 toward one end of the microfluidic channel 110, and the indentation 211 is formed on each of the microfluidic channels 110. It is formed so as to extend, the length from the boundary of the microfluidic channel 110 formed by the indentation portion 211 to the other end 112 of the microfluidic channel is the same.
  • the deviation of the movement distance of the sperm in the semen sample injected through the injection hole 210 can be minimized, thereby improving the accuracy of measuring the straightness of the sperm.
  • the other end of the microfluidic channel 112 may be provided with a space for receiving sperm having a straightness, and the chamber 100 is connected to the other end of the microfluidic channel extending to the other end 112 and collecting sperm for collecting sperm having a straightness. It may include a portion 120.
  • the sperm collected by the sperm collecting unit 120 can be seen as a sperm having a straightness, and by obtaining and analyzing this information can be diagnosed male infertility.
  • the first chamber cover 200 may be formed in a position corresponding to the air collecting unit 150, and may be formed to open or close the opening or closing the opening 212, if necessary, the opening and closing outlet When the 212 is closed, it may have the same effect as that without the outlet 220, and when the openable outlet 212 is opened, it may have the same effect as the outlet 220 is, Optionally available.
  • the closing type discharge port 212 is normally closed when injecting a medium liquid, a semen sample, and the like, and opening the opening type discharge port 212 when capturing sperm having an air or a straightness using a dropper or the like. You can.
  • the openable outlet 212 may include any structure capable of opening and closing the outlet, and may include, for example, all open and close components such as a rubber stopper and a switch structure.
  • the sperm collecting unit 120 has a straightness as well as non-straight Since unhealthy sperm are also introduced, when the number of sperm in the sperm collecting unit 120 is determined, the total number of sperm in the semen can be known.
  • the chamber 100 is connected to one side of the sperm collecting unit 120 and may include an air collecting unit 150 for collecting air.
  • the air collecting unit 150 may play a role similar to that of the feedback channel 140 which will be described later.
  • the microfluidic channel 110 may be used before the medium liquid is injected. Air existing in the air moves to the air collecting unit 150 to facilitate the filling of the sperm collecting unit 120 with the medium liquid.
  • the sperm collecting unit 120 and the air collecting unit 150 may be connected by a connection channel 130 extending in a linear direction.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of a microfluidic chip used in a male infertility diagnosis system according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a perspective view of a microfluidic chip used in a male infertility diagnosis system according to another embodiment of the present invention
  • 8 is a plan view of a microfluidic chip used in a male infertility diagnosis system according to another embodiment of the present invention
  • Figure 9 is a microfluidic chip of the chamber used in the microfluidic chip according to another embodiment of the present invention and a single feedback channel is formed Top view.
  • the chamber 100 may include a feedback channel 140 connected to one end 111 of the microfluidic channel at one side of the sperm collecting unit 120.
  • the feedback channel 140 serves to draw out air and performs a role similar to that of the outlet 220 formed in the conventional chamber 100. That is, in the case of injecting the medium liquid through the inlet 210, air existing in the microfluidic channel 110 moves through the feedback channel 140 before the medium liquid is injected, thereby allowing the medium liquid to collect the sperm collecting part ( To facilitate the charging of 120).
  • the accuracy of measuring the straightness of the sperm by the evaporation of the medium liquid by the outlet 220 is inferior, but the feedback channel 140 according to the present invention that the medium liquid is evaporated by replacing the conventional outlet 220 As it is prevented at the source, the straightness measurement accuracy of sperm is excellent.
  • FIG. 10 is a plan view of a chamber in which a plurality of feedback channels are formed and used in a microfluidic chip according to another embodiment of the present invention.
  • 11A and 11B are plan views of microfluidic chips used in a male infertility diagnosis system according to another embodiment of the present invention.
  • the chamber 100 is connected to one side of the sperm collecting unit 120 and may include an air collecting unit 150 for collecting air.
  • the air collecting unit 150 may perform a similar role as the above-described feedback channel 140, and when injecting the medium liquid through the injection port 210, the microfluidic channel 110 before the medium liquid is injected. Air existing in the air moves to the air collecting unit 150 to facilitate the filling of the sperm collecting unit 120 with the medium liquid.
  • the sperm collecting unit 120 and the air collecting unit 150 may be connected by a connection channel 160 extending in a linear direction as shown in FIG. 11A, but as shown in FIG. 11B, the sperm collecting unit 120 and the air collecting unit 150 have a zigzag shape.
  • the connection channel 160 it is possible to increase the amount of air trapping can further improve the filling efficiency of the medium liquid.

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Abstract

본 발명의 일 실시예에 의한 남성 불임 진단 시스템은, 미세유체 칩을 포함하는 남성 불임 진단 시스템으로서, 상기 미세유체 칩은, 매질액과 정액 샘플이 주입되는 주입구가 형성된 제1 챔버 커버 및 상기 제1 챔버 커버의 하부에 결합되고, 복수의 미세유체채널이 형성되며 상기 미세유체채널은 정자가 진행하는 방향으로 수렴하도록 배치되는 챔버를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

남성 불임 진단 시스템
본 발명은 정자의 직진성을 이용하여 남성의 불임을 진단하기 위한 남성 불임 진단 시스템에 관한 것이다.
최근 환경오염, 과도한 스트레스 등의 다양한 원인으로 인하여 남성 불임이 증가하고 있는 추세이다. 일반적으로 남성의 불임 원인에는 정자수의 감소, 운동성의 저하, 정자의 비정상적 모양 등이 있는 것으로 알려져 있다.
남성 불임을 진단하기 위해서는 남성으로부터 정액 샘플을 채취하고, 정액 샘플을 현미경으로 관측하되, 현미경 시야에서 보이는 정자 수와 직진성을 가지고 운동하는 정자를 각각 카운트하여 비율로 측정하게 되는데, 직진성을 가지고 운동하는 정자의 비율이 기준치 이상이면 정상인 것으로 파악하고 있다. 이러한 진단을 위한 각종 시스템이나 장비 등이 개발되고 활용되고 있다.
현재 대부분의 남성 불임 진단은 병원, 의료 센터나 불임 클리닉 연구소 등에서 이루어지고 있으나, 개인 프라이버시나 진단 과정에서의 불편함으로 인해 개인이나 가정에서 사용할 수 있는 남성의 불임을 진단하기 위한 휴대용 기기에 대한 수요가 증가하고 있다.
그러나, 현재까지 제안된 휴대용 남성 불임 진단 기기는 정확도나 사용 편의성이 부족하거나 비교적 고가에 해당하는 등 사용자 접근성이 다소 떨어지는 문제가 있다.
또한, 기존의 남성 불임 진단 기기는 화학적 작용에 의한 색 구분이나 현미경 등을 통해 관찰함에 따라 스마트폰과 같은 스마트기기와 연동하여 사용하기 어려운 문제점이 있다.
관련 기술에는 대한민국공개특허공보 제10-2009-0132267호 "마이크로 채널을 구비한 진단장치"(공개일자: 2009년 12월 30일)가 있다.
본 발명은 비교적 간단한 구조를 사용하여 저렴한 비용으로 제조 가능하며, 피드백 채널이나 공기 포집부 등의 새로운 구조를 제안함으로써 불임 진단의 정확도를 향상시킨 의한 남성 불임 진단 시스템에 관한 것이다.
또한, 본 발명은 CCD 센서와 같은 정자 감지부를 장착함에 따라 정자를 모니터링하여 불임 관련 정보를 획득할 수 있고, 블루투스나 와이파이 등과 같은 무선 연결 혹은 USB 케이블과 같은 유선 연결을 통해 상기 불임 관련 정보를 스마트 기기에 용이하게 전송함으로써 불임 관련 정보의 저장 및 그래프 등을 통한 변화 관측이 용이한 남성 불임 진단 시스템에 관한 것이다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 이상에서 언급한 과제(들)로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제(들)은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 의한 남성 불임 진단 시스템은, 미세유체 칩을 포함하는 남성 불임 진단 시스템으로서, 상기 미세유체 칩은, 매질액과 정액 샘플이 주입되는 주입구가 형성된 제1 챔버 커버 및 상기 제1 챔버 커버의 하부에 결합되고, 복수의 미세유체채널이 형성되며 상기 미세유체채널은 정자가 진행하는 방향으로 수렴하도록 배치되는 챔버를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 남성 불임 진단 시스템은, 상기 챔버의 하부에 결합되며 상기 미세유체채널의 베이스 면을 형성하기 위한 제2 챔버 커버를 포함하는 것을 특징으로 하는 남성 불임 진단 시스템.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 남성 불임 진단 시스템은, 상기 제2 챔버 커버의 하부에는 광원으로부터 조사되는 빛의 회절에 의해 상기 챔버 내 정자를 모니터링하기 위한 정자 감지부가 구비되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 상기 미세유체채널은 상기 미세유체채널 일단에서 상기 미세유체채널 타단으로 갈수록 폭이 감소되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 상기 주입구는 상기 미세유체채널 각각의 적어도 일부를 커버하도록 개방되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 상기 주입구에는 상기 미세유체채널의 일단을 향해 굴곡진 만입부가 형성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 상기 만입부는 상기 미세유체채널의 상부에 걸쳐지도록 형성되며, 상기 만입부에 의해 형성되는 상기 미세유체채널의 경계에서 상기 미세유체채널 타단까지의 길이가 동일한 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 상기 챔버는 미세유체채널 타단에 연장되어 연결되며 직진성을 갖는 정자가 포집되기 위한 정자 포집부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 상기 제1 챔버 커버는 상기 정자 포집부와 대응되는 위치에 형성되며 필요에 따라 개방하거나 폐쇄할 수 있는 개폐형 배출구가 형성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 상기 챔버는 상기 정자 포집부의 일측에서 상기 미세유체채널 일단까지 연결되는 피드백 채널을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 상기 피드백 채널은 두 개로 형성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 상기 챔버는 상기 정자 포집부의 일측에 연결되며, 공기를 포집하기 위한 공기 포집부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 상기 정자 포집부와 상기 공기 포집부는 지그재그 형상의 연결채널에 의해 연결되는 것을 특징으로 한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 의한 남성 불임 진단 시스템은, 미세유체 칩을 포함하는 남성 불임 진단 시스템으로서, 상기 미세유체 칩은, 매질액과 정액 샘플이 주입되는 주입구가 형성된 제1 챔버 커버 및 상기 제1 챔버 커버의 하부에 결합되고, 복수의 미세유체채널이 형성되며 상기 미세유체채널은 정자가 진행하는 방향으로 수렴하도록 배치되는 챔버를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 남성 불임 진단 시스템은, 상기 챔버의 하부에 결합되며 상기 미세유체채널의 베이스 면을 형성하기 위한 제2 챔버 커버를 포함하는 것을 특징으로 하는 남성 불임 진단 시스템.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 남성 불임 진단 시스템은, 상기 제2 챔버 커버의 하부에는 광원으로부터 조사되는 빛의 회절에 의해 상기 챔버 내 정자를 모니터링하기 위한 정자 감지부가 구비되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 상기 미세유체채널은 상기 미세유체채널 일단에서 상기 미세유체채널 타단으로 갈수록 폭이 감소되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 상기 주입구는 상기 미세유체채널 각각의 적어도 일부를 커버하도록 개방되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 상기 주입구에는 상기 미세유체채널의 일단을 향해 굴곡진 만입부가 형성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 상기 만입부는 상기 미세유체채널의 상부에 걸쳐지도록 형성되며, 상기 만입부에 의해 형성되는 상기 미세유체채널의 경계에서 상기 미세유체채널 타단까지의 길이가 동일한 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 상기 챔버는 미세유체채널 타단에 연장되어 연결되며 직진성을 갖는 정자가 포집되기 위한 정자 포집부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 상기 제1 챔버 커버는 상기 정자 포집부와 대응되는 위치에 형성되며 필요에 따라 개방하거나 폐쇄할 수 있는 개폐형 배출구가 형성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 상기 챔버는 상기 정자 포집부의 일측에서 상기 미세유체채널 일단까지 연결되는 피드백 채널을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 상기 피드백 채널은 두 개로 형성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 상기 챔버는 상기 정자 포집부의 일측에 연결되며, 공기를 포집하기 위한 공기 포집부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 의한 상기 정자 포집부와 상기 공기 포집부는 지그재그 형상의 연결채널에 의해 연결되는 것을 특징으로 한다.
도 1은 종래 남성 불임 진단 시스템의 작동 원리를 개략적으로 나타내기 위한 모식도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 의한 남성 불임 진단 시스템에 사용되는 미세유체 칩의 분해 사시도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 의한 남성 불임 진단 시스템에 사용되는 미세유체 칩의 사시도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 의한 남성 불임 진단 시스템에 사용되는 미세유체 칩의 평면도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 의한 미세유체 칩에 사용되는 챔버의 평면도이다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 의한 남성 불임 진단 시스템에 사용되는 미세유체 칩의 분해 사시도이다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 의한 남성 불임 진단 시스템에 사용되는 미세유체 칩의 사시도이다.
도 8은 본 발명의 다른 실시예에 의한 남성 불임 진단 시스템에 사용되는 미세유체 칩의 평면도이다.
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 의한 미세유체 칩에 사용되며 단일 피드백 채널이 형성된 챔버의 평면도이다.
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 의한 미세유체 칩에 사용되며 복수의 피드백 채널이 형성된 챔버의 평면도이다.
도 11a 및 11b는 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 남성 불임 진단 시스템에 사용되는 미세유체 칩의 평면도이다.
*도면 중 주요 부호에 대한 설명
10: 미세유체 칩
20: 광원
30: 광 필터
40: 보호 유리
50: 정자 감지부
100: 챔버
110: 미세유체채널
111: 미세유체체널 일단
112: 미세유체채널 타단
120: 정자 포집부
130: 연결채널
140: 피드백 채널
141: 피드백 추가채널
150: 공기 포집부
200: 제1 챔버 커버
210: 주입구
211: 만입부
212: 개폐형 배출구
220: 배출구
300: 제2 챔버 커버
본 발명의 이점 및/또는 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나, 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성요소를 지칭한다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 종래 남성 불임 진단 시스템의 작동 원리를 개략적으로 나타내기 위한 모식도이다.
도 1을 참조하면, 종래 남성 불임 진단 시스템은 광원(20)에 해당하는 LED와, LED로부터 발생되는 빛이 통과하는 홀이 형성된 광 필터(30)와, 정액 샘플이 주입되고, 상기 정액 내 정자가 이동하기 위한 미세유체채널(110)이 형성됨으로써 정자의 움직임을 측정하기 위한 미세유체 칩(10)과, 상기 미세유체 칩(10)을 보호하기 위한 보호 유리(40)와, 빛의 회절(diffraction)에 의해 발생되는 정자의 그림자를 통해 정자를 모니터링하기 위한 정자 감지부(50)에 해당하는 CCD(Charge-Coupled Device) 센서 등을 포함하는 것을 특징으로 한다.
이때, 미세유체 칩(10, Microfluidic chip)은 복수의 층으로 구성될 수 있는데, 피검사자로부터 채취한 정액 샘플이나 매질액 등을 주입하기 위한 주입구(210)와 검사 후 정액 샘플을 추출하기 위한 배출구(220)가 형성된 제1 챔버 커버(200)와, 상기 제1 챔버 커버(200)의 하부에 결합되며 미세유체채널(110)이 형성된 챔버(100)와, 상기 챔버(100)의 하부에 결합되며 투명 재질로 이루어진 제2 챔버 커버(300)를 포함하는 것을 특징으로 한다
일례로서, 제1 챔버 커버(200)는 PMMA(Polymethylmethacrylate), 챔버(100)는 DSA(Double-Sided Adhesive), 제2 챔버 커버(300)는 유리 재질로 형성될 수 있으나, 이러한 재질에 제한되는 것은 아니며, 당해 기술분야에서 사용되는 모든 재질을 포함할 수 있다.
이러한 남성 불임 진단 시스템은 아래와 같은 과정에 의해 작동될 수 있다.
먼저, 압력을 사용하는 주입기구 등을 사용하여 제1 챔버 커버(200)의 주입구(210)를 통해 챔버(100)의 미세유체채널(110)에 BSA(Bovine Serum Albumin)을 함유한 HTF(Human Tubal Fluid) 매질액을 주입한다.
그 다음, 매질액의 증발을 막기 위해 제1 챔버 커버(200)의 배출구(220)에 얇은 미네랄 오일(mineral oil) 층을 형성한다.
그 후, 정액 샘플을 제1 챔버 커버(200)의 주입구(210)를 통해 주입한 후, 미세유체 칩(10)을 정자 감지부(50) 위에 배치한 다음, 빛의 회절에 의해 발생하는 정자 그림자 패턴을 획득하고 정자의 움직임을 모니터링함으로써 남성 불임 여부를 진단할 수 있다.
그러나, 종래 남성 불임 진단 시스템은 압력을 사용하는 주입기구를 이용하여 매질액이나 정액 샘플을 주입하는데, 압력을 사용하는 주입기구과 같은 추가 장비가 필요한 불편함이 있으며, 압력을 사용하는 주입기구의 특성상 주입구(210) 내부로 압력이 가해짐에 따라 측정 정확도가 떨어지는 문제가 있다.
또한, 종래 남성 불임 진단 시스템은 제1 챔버 커버(200)의 배출구(220)를 막기 전에 매질액이 일부 증발함에 따라 밀도 차이가 발생하여 매질액이 상기 배출구(220)를 향해 이동하게 되며, 이에 따라 정자의 직진성과 무관하게 일부 정자의 이동이 유도되는바 측정 정확도가 떨어지는 문제가 있다.
이러한 문제를 해결하기 위해, 본 발명은 압력을 사용하는 주입기구 없이도 사용 가능하며 배출구가 없어 측정 정확도가 우수한 남성 불임 진단 시스템을 제안하며, 상세한 내용은 아래와 같다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 의한 남성 불임 진단 시스템에 사용되는 미세유체 칩의 분해 사시도이고, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 의한 남성 불임 진단 시스템에 사용되는 미세유체 칩의 사시도이고, 도 4는 본 발명의 일 실시예에 의한 남성 불임 진단 시스템에 사용되는 미세유체 칩의 평면도이고, 도 5는 본 발명의 일 실시예에 의한 미세유체 칩에 사용되는 챔버의 평면도이다.
도 2 내지 도 5를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 의한 남성 불임 진단 시스템은 미세유체 칩(10)을 포함하며, 상기 미세유체 칩(10)은, 제1 챔버 커버(200), 챔버(100), 및 제2 챔버 커버(300) 등을 포함하는 것을 특징으로 한다.
제1 챔버 커버(200)는 상기 챔버(100)의 상부에 결합되는 것으로서, 매질액과 정액 샘플이 주입되는 주입구(210)가 형성되는 것을 특징으로 하며, 바람직하게 PMMA를 사용할 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니다.
매질액은 정액 샘플 내 정자의 이동을 매개하는 물질로서, 정자의 이동을 방해하지 않으면서 정자의 이동을 원활하게 하는 HTF(Human Tubal Fluid)나 각종 수용액, 식염수, 물 등을 포함할 수 있다.
특히, 본 발명에 따른 제1 챔버 커버(200)는 배출구(220)가 없는 것을 특징으로 하며, 이에 따라 주입구(210)를 통해 주입된 매질액 등의 증발을 최소화할 수 있어 정자의 직진성 측정 정확도를 향상시킬 수 있다.
챔버(100)는 제1 챔버 커버(200)의 하부에 결합되고, 복수의 미세유체채널(110)이 형성되며 상기 미세유체채널(110)은 직진성을 가진 정자가 진행하는 방향(t)으로 수렴하도록 배치되는 것을 특징으로 하며, 바람직하게 친수성 재질이나 DSA를 사용할 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니다.
미세유체채널(110)은 직진성을 가진 정자가 하나의 통합된 공간으로 수용될 수 있도록 상기 미세유체채널(110) 간의 간격이 좁아지는 방향으로 배치될 수 있다.
미세유체채널(110)이 위와 같은 구조를 가짐에 따라, 미세유체채널(110)의 일단은 상대적으로 넓은 면적을 차지하고, 상기 미세유체채널(110)의 일단 부근을 커버하기 위한 주입구(210)의 크기가 커지도록 설계되어 정액 샘플을 주입하는 것이 매우 용이하며, 미세유체채널(110)의 타단은 상대적으로 작은 면적을 차지하고, 상기 미세유체채널(110)의 타단으로 이동되는 정자를 더욱 용이하게 포집할 수 있다.
여기서, 미세유체채널(110)의 일단은 직진성을 가진 정자가 진행하는 방향에 위치하고, 상기 미세유체채널(110)의 타단은 직진성을 가진 정자가 진행하는 방향의 반대 방향에 위치하며, 이하에서도 동일한 의미로 사용된다.
제2 챔버 커버(300)는 챔버(100)의 하부에 결합되며 미세유체채널(110)의 베이스 면을 형성하는 것을 특징으로 하며, 바람직하게 투명 재질, 특히 유리 재질을 사용할 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니다. 제2 챔버 커버(300)가 투명 재질로 제조되는 경우 정자 감지부(50)를 향해 회절된 빛이 관통할 수 있다.
미세유체채널(110)은 챔버(100)를 관통하여 형성되는바, 상기 미세유체채널(110)을 통해 유체의 이동을 가능하게 하기 위해서 제2 챔버 커버(300)와 같이 상기 관통된 미세유체채널(110)의 하부를 폐쇄하는 구성이 별도로 장착될 필요가 있으며, 상기 제2 챔버 커버(300)가 상기 챔버(100)와 일체로 형성되는 것도 가능하다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 의한 남성 불임 진단 시스템은 제2 챔버 커버(300)의 하부에 구비되며 광원(20)으로부터 조사되는 빛의 회절에 의해 챔버(100) 내 정자를 모니터링하기 위한 정자 감지부(50)를 포함할 수 있으며, 바람직하게 CCD 센서를 사용할 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니다.
미세유체채널(110)은 상기 미세유체채널 일단(111)에서 상기 미세유체채널 타단(112)으로 갈수록 폭이 감소되는 것을 특징으로 한다. 미세유체채널 일단(111) 부근의 폭은 a로 도시되며, 미세유체채널 타단(112) 부근의 폭은 b로 도시되는데, a는 b보다 큰 것을 확인할 수 있다.
이러한 미세유체채널(110)의 구조로 인해, 압력을 사용하는 주입기구를 사용하지 않고, 스포이드나 컵 등을 이용하여 매질액을 주입구(210)에 주입하더라도 폭이 좁아지는 구조에 따라 발생되는 모세관 현상에 의해 자동으로 매질액을 채울 수 있는 이점이 있다.
제1 챔버 커버(200)에 형성된 주입구(210)는 제1 챔버 커버(200)의 하부에 위치하는 모든 미세유체채널(110)에 매질액과 정액 샘플을 주입하기 위해 챔버(100)에 형성된 미세유체채널(110) 각각의 적어도 일부를 커버하도록 개방되는 것을 특징으로 한다.
특히, 주입구(210)의 일측에는 미세유체채널(110)의 일단을 향해 굴곡진 만입부(211)가 형성될 수 있는데, 상기 만입부(211)는 상기 미세유체채널(110) 각각의 상부에 걸쳐지도록 형성되며, 상기 만입부(211)에 의해 형성되는 상기 미세유체채널(110)의 경계에서 상기 미세유체채널 타단(112)까지의 길이가 동일한 것을 특징으로 한다.
이러한 주입구(210) 형상으로 인해, 주입구(210)를 통해 주입되는 정액 샘플 내 정자의 이동거리 편차가 최소화될 수 있으며, 이를 통해 정자의 직진성 측정의 정확도를 향상시킬 수 있다.
미세유체채널 타단(112)에는 직진성을 갖는 정자가 수용되는 공간이 제공될 수 있으며, 챔버(100)는 상기 미세유체채널 타단(112)에 연장되어 연결되며 직진성을 갖는 정자가 포집되기 위한 정자 포집부(120)를 포함할 수 있다.
정자 포집부(120)에 의해 포집된 정자는 직진성을 갖는 정자로 볼 수 있으며, 이러한 정보를 획득 및 분석함으로써 남성 불임 진단이 가능하다.
또한, 본 발명에 따른 제1 챔버 커버(200)에는 공기 포집부(150)와 대응되는 위치에 형성되며 필요에 따라 개방하거나 폐쇄할 수 있는 개폐형 배출구(212)가 형성될 수 있으며, 상기 개폐형 배출구(212)가 폐쇄되는 경우에는 배출구(220)가 없는 것과 동일한 효과를 나타낼 수 있으며, 상기 개폐형 배출구(212)가 개방되는 경우에는 배출구(220)가 있는 것과 동일한 효과를 나타낼 수 있는바, 필요에 따라 선택적으로 사용할 수 있다.
예를 들면, 평상시나 매질액, 정액 샘플 등을 주입할 때에는 개폐형 배출구(212)를 폐쇄시키며, 공기를 빼주거나 직진성을 가지는 정자를 스포이드 등을 사용하여 포획할 때에는 상기 개폐형 배출구(212)를 개방시킬 수 있다.
이러한 개폐형 배출구(212)는 배출구를 개방 및 폐쇄할 수 있는 모든 구조를 포함할 수 있으며, 예를 들면, 고무마개, 스위치 구조 등 개시되어 있는 모든 개폐 구성 장치 등을 포함하여 구성될 수 있다.
한편, 개폐형 배출구(212)를 개방시키면 압력에 의해 주입구(210) 쪽에 있는 정자들이 정자 포집부(120)로 유입되는데, 이때, 상기 정자 포집부(120)에는 직진성을 가지는 정자뿐만 아니라 비직진성의 건강하지 못한 정자도 함께 유입되므로, 상기 정자 포집부(120) 내의 정자 개수를 파악하면 정액 내 전체 정자의 개수를 알 수 있다.
챔버(100)는 정자 포집부(120)의 일측에 연결되며, 공기를 포집하기 위한 공기 포집부(150)를 포함할 수 있다.
이러한 공기 포집부(150)는 후술할 피드백 채널(140)과 유사한 역할을 수행할 수 있으며, 주입구(210)를 통해 매질액 등을 주입하는 경우, 매질액을 투입하기 전부터 미세유체채널(110)에 기 존재하는 공기가 상기 공기 포집부(150)에 이동함으로써 매질액이 정자 포집부(120)를 충전시키는 것을 용이하게 한다.
이러한 정자 포집부(120)와 공기 포집부(150)는 직선 방향으로 연장된 연결 채널(130)에 의해 연결될 수 있다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 의한 남성 불임 진단 시스템에 사용되는 미세유체 칩의 분해 사시도이고, 도 7은 본 발명의 다른 실시예에 의한 남성 불임 진단 시스템에 사용되는 미세유체 칩의 사시도이고, 도 8은 본 발명의 다른 실시예에 의한 남성 불임 진단 시스템에 사용되는 미세유체 칩의 평면도이고, 도 9는 본 발명의 다른 실시예에 의한 미세유체 칩에 사용되며 단일 피드백 채널이 형성된 챔버의 평면도이다.
도 6 내지 도 9를 참조하면, 챔버(100)는 정자 포집부(120)의 일측에서 미세유체채널 일단(111)까지 연결되는 피드백 채널(140)을 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 피드백 채널(140)은 공기를 빼내기 위한 용도로 사용되는 것으로 종래 챔버(100)에 형성된 배출구(220)와 유사한 역할을 수행한다. 즉, 주입구(210)를 통해 매질액 등을 주입하는 경우, 매질액을 투입하기 전부터 미세유체채널(110)에 기 존재하는 공기가 피드백 채널(140)을 통해 이동함으로써 매질액이 정자 포집부(120)를 충전시키는 것을 용이하게 한다.
종래에는 배출구(220)에 의해 매질액이 증발됨으로써 정자의 직진성을 측정하는 정확도가 떨어지는 문제가 있었지만, 본 발명에 따른 피드백 채널(140)은 종래 배출구(220)를 대체함으로써 매질액이 증발되는 것을 원천적으로 방지함에 따라 정자의 직진성 측정 정확도가 우수한 장점이 있다.
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 의한 미세유체 칩에 사용되며 복수의 피드백 채널이 형성된 챔버의 평면도이다.
도 10을 참조하면, 공기를 빼내기 위한 효율을 향상시키기 위해 피드백 채널(140)을 두 개로 형성하는 것도 가능하며, 이 경우, 효율적인 공간 활용을 위해 서로 반대 방향으로 피드백 채널(140)과 피드백 추가채널(141)이 형성되는 것이 바람직하다.
도 11a 및 11b는 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 남성 불임 진단 시스템에 사용되는 미세유체 칩의 평면도이다.
챔버(100)는 정자 포집부(120)의 일측에 연결되며, 공기를 포집하기 위한 공기 포집부(150)를 포함할 수 있다.
이러한 공기 포집부(150)는 상술한 피드백 채널(140)과 유사한 역할을 수행할 수 있으며, 주입구(210)를 통해 매질액 등을 주입하는 경우, 매질액을 투입하기 전부터 미세유체채널(110)에 기 존재하는 공기가 상기 공기 포집부(150)에 이동함으로써 매질액이 정자 포집부(120)를 충전시키는 것을 용이하게 한다.
한편, 정자 포집부(120)와 공기 포집부(150)는, 도 11a에 도시된 바와 같이 직선 방향으로 연장된 연결채널(160)에 의해 연결될 수 있으나, 도 11b에 도시된 바와 같이 지그재그 형상의 연결채널(160)에 의해 연결됨으로써 공기의 포집 가능량을 증가시켜 매질액의 충전 효율을 더욱 향상시킬 수 있다.
지금까지 본 발명에 따른 구체적인 실시예에 관하여 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서는 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로, 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 안 되며, 후술하는 특허 청구의 범위뿐 아니라 이 특허 청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 이는 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 따라서, 본 발명 사상은 아래에 기재된 특허청구범위에 의해서만 파악되어야 하고, 이의 균등 또는 등가적 변형 모두는 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.

Claims (13)

  1. 미세유체 칩을 포함하는 남성 불임 진단 시스템으로서,
    상기 미세유체 칩은,
    매질액과 정액 샘플이 주입되는 주입구가 형성된 제1 챔버 커버; 및
    상기 제1 챔버 커버의 하부에 결합되고, 복수의 미세유체채널이 형성되며 상기 미세유체채널은 정자가 진행하는 방향으로 수렴하도록 배치되는 챔버를 포함하는 것을 특징으로 하는 남성 불임 진단 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 챔버의 하부에 결합되며 상기 미세유체채널의 베이스 면을 형성하기 위한 제2 챔버 커버를 포함하는 것을 특징으로 하는 남성 불임 진단 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 남성 불임 진단 시스템은,
    상기 제2 챔버 커버의 하부에는 광원으로부터 조사되는 빛의 회절에 의해 상기 챔버 내 정자를 모니터링하기 위한 정자 감지부가 구비되는 것을 특징으로 하는 남성 불임 진단 시스템.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 미세유체채널은 상기 미세유체채널 일단에서 상기 미세유체채널 타단으로 갈수록 폭이 감소되는 것을 특징으로 하는 남성 불임 진단 시스템용 미세유체 칩.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 주입구는 상기 미세유체채널 각각의 적어도 일부를 커버하도록 개방되는 것을 특징으로 하는 남성 불임 진단 시스템.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 주입구에는 상기 미세유체채널의 일단을 향해 굴곡진 만입부가 형성되는 것을 특징으로 하는 남성 불임 진단 시스템.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 만입부는 상기 미세유체채널의 상부에 걸쳐지도록 형성되며,
    상기 만입부에 의해 형성되는 상기 미세유체채널의 경계에서 상기 미세유체채널 타단까지의 길이가 동일한 것을 특징으로 하는 남성 불임 진단 시스템.
  8. 제4항에 있어서,
    상기 챔버는,
    미세유체채널 타단에 연장되어 연결되며 직진성을 갖는 정자가 포집되기 위한 정자 포집부를 포함하는 것을 특징으로 하는 남성 불임 진단 시스템.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제1 챔버 챔버는,
    상기 공기 포집부와 대응되는 위치에 형성되며 필요에 따라 개방하거나 폐쇄할 수 있는 개폐형 배출구가 형성되는 것을 특징으로 하는 남성 불임 진단 시스템.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 챔버는,
    상기 정자 포집부의 일측에서 상기 미세유체채널 일단까지 연결되는 피드백 채널을 포함하는 것을 특징으로 하는 남성 불임 진단 시스템.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 피드백 채널은 두 개로 형성되는 것을 특징으로 하는 남성 불임 진단 시스템.
  12. 제8항에 있어서,
    상기 챔버는,
    상기 정자 포집부의 일측에 연결되며, 공기를 포집하기 위한 공기 포집부를 포함하는 것을 특징으로 하는 남성 불임 진단 시스템.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 정자 포집부와 상기 공기 포집부는 지그재그 형상의 연결채널에 의해 연결되는 것을 특징으로 하는 남성 불임 진단 시스템.
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