微流控芯片的进样腔及单指标微流控芯片

    公开(公告)号:CN110124758A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910391250.5

    申请日:2019-05-12

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明公开了一种微流控芯片的进样腔及单指标微流控芯片。微流控芯片的进样腔包括滤样池以及设置在滤样池池口的进样部分;滤样池呈芭蕉扇形设置,且滤样池的出液口设置在窄边侧壁,而滤样池的池底设置有导流区;进样部分设置有透气孔,所述滤样池的池底在紧靠着宽边侧壁的位置处,对应于每一个透气孔,均设置有一个导气槽,各导气槽与导流区之间设置有气体聚集区;各导气槽能够与相应的透气孔贯通,同时各导气槽通过气体聚集区与导流区连通。由此可知,本发明在滤血池的池底增加导气槽,并在导气槽与导流区之间设置气体聚集区,从而便于进样时气体的排出,减少气泡产生。

    基于主动控制液体流动的多通量微流控芯片

    公开(公告)号:CN107225006B

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201710531302.5

    申请日:2017-07-03

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明公开了基于主动控制液体流动的多通量微流控芯片,包括芯片本体,该芯片本体包括进液腔、反应‑定量腔、液路分流腔以及废液腔,进液腔能够与外接气路连通,所述液路分流腔布置在芯片本体的中部位置处;反应‑定量腔包括两个以上,呈排状分布在液路分流腔的两侧,分别对应为第一排状反应‑定量腔、第二排状反应‑定量腔;各反应‑定量腔均通过各自的液路分流支路与液路分流腔的出液口连通,而液路分流腔的进液口则能够分别与进液腔的出液口以及外接液路连通。因此,本发明使得多个项目的检测同时进行成为可能,大大提高产品通量。

    单通道微流控芯片
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110058007B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN201910391255.8

    申请日:2019-05-12

    摘要: 本发明公开了一种单通道微流控芯片,包括芯片本体,所述芯片本体为三片式结构,包括从上到下依次叠层的上层芯片、中层芯片以及下层芯片;所述芯片本体上设置有进样腔、定量反应腔以及废液腔;所述的定量反应腔,一端贯通设置有反应试剂输入微流道,另一端则贯通设置有反应试剂输出微流道;且定量反应腔分体设置为上、下两个部分,对应为上部反应腔、下部反应腔;上部反应腔、反应试剂输入微流道、反应试剂输出微流道均设置于中层芯片的背面,而下部反应腔则设置于下层芯片的正面;反应试剂输入微流道、反应试剂输出微流道分别与上部反应腔连通。由此可知,本发明进样过程中,气体能够排出,保证定量反应腔内充满样本血清。

    微流控芯片的进样腔及单指标微流控芯片

    公开(公告)号:CN110124758B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN201910391250.5

    申请日:2019-05-12

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明公开了一种微流控芯片的进样腔及单指标微流控芯片。微流控芯片的进样腔包括滤样池以及设置在滤样池池口的进样部分;滤样池呈芭蕉扇形设置,且滤样池的出液口设置在窄边侧壁,而滤样池的池底设置有导流区;进样部分设置有透气孔,所述滤样池的池底在紧靠着宽边侧壁的位置处,对应于每一个透气孔,均设置有一个导气槽,各导气槽与导流区之间设置有气体聚集区;各导气槽能够与相应的透气孔贯通,同时各导气槽通过气体聚集区与导流区连通。由此可知,本发明在滤血池的池底增加导气槽,并在导气槽与导流区之间设置气体聚集区,从而便于进样时气体的排出,减少气泡产生。

    旋转式加试剂反应装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111735971A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201910225667.4

    申请日:2019-03-25

    IPC分类号: G01N35/00 G01N35/10

    摘要: 本发明公开了一种该旋转式加试剂反应装置,包括有反应杯体,反应杯体内插入有支架,支架上设置有密封柱,密封柱将试剂封装在储液腔内;储液腔与支架为螺旋配合,储液腔在支架内通过旋转实现向上或向下活动;储液腔上方还设置有推杆;支架上还设置有试剂出口,试剂出口将储液腔与反应杯体贯通。采用密封柱对储液腔进行封装,初始状态储液腔通过密封柱的配合,是密封的,内部试剂不会流出,加试剂时,只需要将密封柱脱离储液腔即可,结构上更安全,周转过程中不用担心储液腔被针尖刺破;储液腔上方还设置有推杆,在使用过程中,采用推杆将储液腔试剂通过试剂出口全部加入至反应杯体内,加试剂量精准、测试精度高。

    一种细胞捕获与筛选的方法

    公开(公告)号:CN111172031A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010055458.2

    申请日:2020-01-17

    IPC分类号: C12M3/00 C12M1/00

    摘要: 本发明公开了一种细胞捕获与筛选的方法,具体包括以下步骤:((1)采用至少一个细胞捕获与筛选芯片,从所述细胞捕获与筛选芯片的进样口加入待筛选细胞悬液,所述细胞悬液进入所述细胞捕获与筛选芯片的流道;(2)所述细胞悬液在所述流道中向所述细胞捕获与筛选芯片的出样口流动,直至反应后的细胞悬液流至所述细胞捕获与筛选芯片的出样口;(3)从所述出样口流出筛选细胞或细胞复合物。该细胞捕获与筛选的方法灵敏度高,通量大,芯片结构简单,操作便捷,成本低,可灵活组合使用细胞捕获与筛选芯片。

    基于主动控制液体流动的微流控芯片

    公开(公告)号:CN106955750B

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201710213382.X

    申请日:2017-04-01

    IPC分类号: B01L3/00 F16K99/00 G01N33/50

    摘要: 本发明公开了种基于主动控制液体流动的微流控芯片,包括进样腔室、反应腔室、废液腔室以及微流控流道,进样腔室与气路连通;所述微流控流道上安装有处于常开状态的微阀,该微阀具有防止流体回流的微阀防回流结构以及用于感测流体是否流经微阀安装位置的检测机构;处于常开状态的微阀,在检测机构所反馈的数值表明流体流经微阀安装位置时,能够自动闭合,处于截流状态;处于截流状态的微阀能够定时打开,处于流通状态;处于流通状态的微阀,在气路提供的气流推动下,流体能够在微阀中流通。由此可知,本发明所述的微流控芯片能够随意控制整个微流控流道中流体的流速,并可以固定在某区域内,进行孵育反应。

    用于微流控芯片的液体控制阀门装置及其微流控芯片

    公开(公告)号:CN106902904B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201710213108.2

    申请日:2017-04-01

    IPC分类号: B01L3/00 F16K37/00 G01N33/558

    摘要: 本发明公开了一种用于微流控芯片的液体控制阀门装置及其微流控芯片,该阀门装置包括用于感测流体是否流经阀门装置安装位置的检测机构;在微流控芯片中处于常开状态的阀门装置,在检测机构所反馈的数值表明流体流经阀门装置安装位置时,能够自动闭合,处于截流状态;处于截流状态的阀门装置能够定时打开,处于流通状态;处于流通状态的阀门装置,在气路提供的气流推动下,流体能够在阀门装置中流通。由此可知:本发明能够随时开关阀门,同时保证大规模生产的需要。

    用于微流控芯片液体控制防回流装置及其微流控芯片

    公开(公告)号:CN106902905B

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201710213384.9

    申请日:2017-04-01

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明公开了一种用于微流控芯片液体控制防回流装置及其微流控芯片;该防回流装置,包括微流控流道和防回流结构,防回流结构位于微流控流道的上方,具有防回流流道;防回流流道能够抬升防回流结构安装位置处的微流控流道液面高度;当微流控流道接通气路时,在气路提供的气压驱动下,克服防回流流道所抬升的此处微流控流道液面高度的压力,促使防回流装置两侧的微流控流道中的流体处于流通状态。由此可知:本发明所述的防回流装置,具有良好的防回流功能。