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公开(公告)号:CN111289515A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010193959.7
申请日:2020-03-19
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 , 吉林大学第一医院
摘要: 一种腹水肿瘤细胞检测微流控芯片的封装方法包括:将第一预聚物倒入设有凸起微流道结构的第一模具中,在第一预聚物完全固化后进行脱模操作取出第一基板,第一基板上具有多个内凹微流道结构;在第一基板上形成多个通孔,通孔包括进样孔和通气孔,进样孔和通气孔均与第一基板上的内凹微流道结构连通,将第二预聚物倒入第二模具中,在一预设温度下静置一预设时间,得到初步固化的第二基板;将第一基板的具有内凹微流道结构的表面盖合至第二模具上方初步固化的第二基板上方至第二基板完全固化,得到具有多个微通道的微流控芯片。本发明通过控制预聚物的粘度状态,利用聚合物自身的黏性实现微流控芯片的封装,进而大大提升了最终成品的良品率。
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公开(公告)号:CN111073793A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911383875.3
申请日:2019-12-28
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
摘要: 本申请公开一种离心式微流控芯片、制作方法及其应用方法,涉及微流控技术领域。离心式微流控芯片包括承载基片和微流控基片,图像采集装置以及无线供电发射装置;承载基片上包括多个超透镜阵列;微流控基片上包括多个细胞悬浮腔,细胞悬浮腔和超透镜阵列一一对应设置,一个细胞悬浮环形电极阵列环绕设于一个超透镜阵列的外侧;通过微流控基片上的多个腔体对细胞实现分选操作,将细胞捕捉后,再通过超透镜阵列以及图像采集单元对细胞成像,从而使离心式微流控芯片具有细胞分选、高分辨细胞成像等功能。本发明承载基片和微流控基片键合组装,制作工艺简单,将超透镜集成在微流控芯片上,为细胞力学研究提供高效、高精度的细胞操作分析工具。
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公开(公告)号:CN111073793B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201911383875.3
申请日:2019-12-28
申请人: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
摘要: 本申请公开一种离心式微流控芯片、制作方法及其应用方法,涉及微流控技术领域。离心式微流控芯片包括承载基片和微流控基片,图像采集装置以及无线供电发射装置;承载基片上包括多个超透镜阵列;微流控基片上包括多个细胞悬浮腔,细胞悬浮腔和超透镜阵列一一对应设置,一个细胞悬浮环形电极阵列环绕设于一个超透镜阵列的外侧;通过微流控基片上的多个腔体对细胞实现分选操作,将细胞捕捉后,再通过超透镜阵列以及图像采集单元对细胞成像,从而使离心式微流控芯片具有细胞分选、高分辨细胞成像等功能。本发明承载基片和微流控基片键合组装,制作工艺简单,将超透镜集成在微流控芯片上,为细胞力学研究提供高效、高精度的细胞操作分析工具。
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