微流控芯片、含有该微流控芯片的装置及样本浓缩的方法

    公开(公告)号:CN110918139A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201811098975.7

    申请日:2018-09-20

    IPC分类号: B01L3/00 G01N1/40

    摘要: 本发明涉及微流控领域,特别涉及微流控芯片、含有该微流控芯片的装置及样本浓缩的方法。本发明为连续流体(continuous flow)状态下使用交流电渗流配合正介电泳力进行液滴相对区域集中,而后通过出口之间的锐角进行多余液滴液体切割,得到浓缩的样本液滴。浓缩的液滴样本有广泛的用途,假设样本为细胞/细菌时可进行药物敏感试验或样本数少量可提浓后进行分析与培养。若样本为DNA时因提浓后于液滴中的高浓度可有效提升后续的扩增,分析或节省杂交的效率,并因液滴内的样本浓度提高而增加碰撞机率,可缩短反应时间。

    微流控芯片及其应用
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110923133A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201811099053.8

    申请日:2018-09-20

    IPC分类号: C12M1/38 C12M1/00 C12Q1/6851

    摘要: 本发明涉及微流控技术领域,特别涉及微流控芯片及其应用。帽型腔室的结构设计配合微乳化液滴(W/O,Water in Oil,油包水)的操控,每个帽型腔室皆可提供一个完全独立的反应室,帽型腔室的远开口端或近开口端设有加热部件6(例如加热线圈)可进行温度循环,且此芯片系统可同时进行上千种样品的扩增,而后可藉由荧光探针直接于帽型腔室中测得荧光讯号的变化以获得定量的结果,或是将微乳化液滴抽出以进行测序等。本芯片可提供高通量及快速扩增的方法并简化繁琐的操作流程,使聚合酶链式反应可在微流体芯片中实现。

    用于制备乳化液滴的芯片及装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112439467A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201910807870.2

    申请日:2019-08-29

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明涉及微流控芯片领域,特别涉及用于制备乳化液滴的芯片及装置。该芯片包括基片,所述基片包括依次连接的液滴生成部件1、主流道2和出口3,液滴生成部件1包括连续相注入端4、连续相流道5、分散相注入端6、分散相流道7和液滴生成端8;连续相注入端4与连续相流道5连通;分散相注入端6与分散相流道7连通;连续相流道5、分散相流道7与主流道2于液滴生成端8交汇连通;主流道2的侧壁设置有试剂注入端9;试剂注入端9设置于液滴生成端8与出口3之间;主流道2的另一侧壁还设置有交流电极10。本发明提供的芯片可达到的检测量高于现有技术的20倍以上,如此,可大幅增加芯片对于样本的处理量,缩短前处理与检测分析的时间。

    微流控芯片
    9.
    发明公开
    微流控芯片 审中-实审

    公开(公告)号:CN110923127A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201811098968.7

    申请日:2018-09-20

    IPC分类号: C12M1/34 C12M1/00

    摘要: 本发明涉及微流控领域,特别涉及微流控芯片。该微流控芯片具有特殊的帽型腔室结构,每个腔室皆为微小检测分析室,腔室纵切面的长度为大于目标液滴(或细胞),腔室纵切面的长度为大于目标液滴(或细胞)直径的1.3倍且小于目标液滴(或细胞)直径的2倍为最佳(1.3