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公开(公告)号:CN1963461A
公开(公告)日:2007-05-16
申请号:CN200610114661.2
申请日:2006-11-21
申请人: 北京工业大学
摘要: 本发明涉及一种用于微流控生物芯片PCR荧光检测的避光散热结构,属于生物学及医学检测领域。本发明中,将为微流控生物芯片聚合酶链式反应提供保证的外围设备和用于检测PCR产物的荧光光谱检测装置密封在避光密封容器(5)内。将避光进气基板(7)和避光进气盖板(8)、避光排热基板(3)和避光排热盖板(4)通过各自表面上设置的形状相同的N个环形槽对插,并在对插时留有通风间隙,然后将二者固定在避光密封容器(5)上。工作时,通过两个风扇达到密封容器(5)与外界通风排热的目的,同时,通过设置在盖板上的环形槽达到避免杂光的目的。
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公开(公告)号:CN100468042C
公开(公告)日:2009-03-11
申请号:CN200610114661.2
申请日:2006-11-21
申请人: 北京工业大学
摘要: 本发明涉及一种用于微流控生物芯片PCR荧光检测的避光散热结构,属于生物学及医学检测领域。本发明中,将为微流控生物芯片聚合酶链式反应提供保证的外围设备和用于检测PCR产物的荧光光谱检测装置密封在避光密封容器(5)内。将避光进气基板(7)和避光进气盖板(8)、避光排热基板(3)和避光排热盖板(4)通过各自表面上设置的形状相同的N个环形槽对插,并在对插时留有通风间隙,然后将二者固定在避光密封容器(5)上。工作时,通过两个风扇达到密封容器(5)与外界通风排热的目的,同时,通过设置在盖板上的环形槽达到避免杂光的目的。
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公开(公告)号:CN100533126C
公开(公告)日:2009-08-26
申请号:CN200710303937.6
申请日:2007-12-21
申请人: 北京工业大学
摘要: 本发明涉及一种荧光PCR微流控芯片微流体荧光测速控速装置及方法,属于生物学和分析化学及医学检测领域。包括有光源(1)、激发光分光系统(2)、发射光分光系统(4)、流速调控执行元件、与计算机相连接的光电检测器(3)、丝杠和与丝杠相连接的步进电机。在生物PCR荧光微流控芯片的每个微通道的同一位置设置有检测点。激发光光纤传导系统和发射光光纤传导系统均固定在丝杠上,计算机通过步进电机控制丝杠移动,流速调控执行元件的输入端与计算机相连接,输出端与生物PCR微流控芯片的微通道相连接。通过本装置可以测量每个微通道的流速,计算机通过实际流速与理论流速的差值,能够通过流速调控执行元件调控下一个微通道的流速。
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公开(公告)号:CN101201323A
公开(公告)日:2008-06-18
申请号:CN200710303937.6
申请日:2007-12-21
申请人: 北京工业大学
摘要: 本发明涉及一种荧光PCR微流控芯片微流体荧光测速控速装置及方法,属于生物学和分析化学及医学检测领域。包括有光源(1)、激发光分光系统(2)、发射光分光系统(4)、流速调控执行元件、与计算机相连接的光电检测器(3)、丝杠和与丝杠相连接的步进电机。在生物PCR荧光微流控芯片的每个微通道的同一位置设置有检测点。激发光光纤传导系统和发射光光纤传导系统均固定在丝杠上,计算机通过步进电机控制丝杠移动,流速调控执行元件的输入端与计算机相连接,输出端与生物PCR微流控芯片的微通道相连接。通过本装置可以测量每个微通道的流速,计算机通过实际流速与理论流速的差值,能够通过流速调控执行元件调控下一个微通道的流速。
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公开(公告)号:CN201004050Y
公开(公告)日:2008-01-09
申请号:CN200620158524.4
申请日:2006-11-21
申请人: 北京工业大学
摘要: 本实用新型涉及一种用于微流控生物芯片PCR荧光检测的避光散热结构,属于生物学及医学检测领域。本实用新型中,将为微流控生物芯片聚合酶链式反应提供保证的外围设备和用于检测PCR产物的荧光光谱检测装置密封在避光密封容器(5)内。将避光进气基板(7)和避光进气盖板(8)、避光排热基板(3)和避光排热盖板(4)通过各自表面上设置的形状相同的N个环形槽对插,并在对插时留有通风间隙,然后将二者固定在避光密封容器(5)上。工作时,通过两个风扇达到密封容器(5)与外界通风排热的目的,同时,通过设置在盖板上的环形槽达到避免杂光的目的。
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公开(公告)号:CN201130152Y
公开(公告)日:2008-10-08
申请号:CN200720187378.2
申请日:2007-12-21
申请人: 北京工业大学
摘要: 本实用新型是荧光PCR微流控芯片微通道中微流体荧光测速控速装置,属于生物学和分析化学及医学检测领域。包括有光源(1)、激发光分光系统(2)、发射光分光系统(4)、流速调控执行元件、与计算机相连接的光电检测器(3)、丝杠和与丝杠相连接的步进电机。在生物PCR荧光微流控芯片的每个微通道的同一位置设置有检测点。激发光光纤传导系统和发射光光纤传导系统均固定在丝杠上,计算机通过步进电机控制丝杠移动,流速调控执行元件的输入端与计算机相连接,输出端与生物PCR微流控芯片的微通道相连接。通过本装置可以测量每个微通道的流速,通过实际流速与理论流速的差值,能够通过流速调控执行元件调控下一个微通道的流速。
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