一种微流控芯片及外泌体分离方法

    公开(公告)号:CN116875456A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310892162.X

    申请日:2023-07-19

    摘要: 本发明公开了一种微流控芯片及外泌体分离方法,包括芯片本体,所述芯片本体上设置依次连通的混匀腔、第一过滤腔、第二过滤腔、第三过滤腔和洗脱腔;所述第一过滤腔和第三过滤腔用于放置油液,所述第二过滤腔用于放置缓冲液;所述混匀腔连通第一气体通道,所述洗脱腔连通第二气体通道。利用水油两个非混溶相界面之间的表面张力,在磁珠转移时实现非特异性吸附杂质的过滤去除,省去了额外的洗涤操作步骤,利用片上的气泡混匀洗脱释放方式,可减少液体转移过程中磁珠和外泌体的损失,有利于提高外泌体回收率,减少了手动提取操作。

    一种用于外泌体分离的微流控芯片及外泌体分离方法

    公开(公告)号:CN116875455A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310890238.5

    申请日:2023-07-19

    摘要: 本发明公开了一种用于外泌体分离的微流控芯片及外泌体分离方法,包括芯片本体,所述芯片本体上间隔分布的捕获腔室、第一油腔、洗涤腔、第二油腔和回收腔;所述捕获腔室、第一油腔、洗涤腔、第二油腔和回收腔均通过微门连通;所述捕获腔室和回收腔的底部均连通气体通道,所述空气流道,用于将外部气体输送至捕获腔室或回收腔中。本发明公开的装置将气泡微混合器与非混溶相技术结合,实现磁珠和样品的高效率混匀,替代传统的手动移液器吹打混匀,解决非混溶相技术难以实现自动化混匀的问题,降低试剂和样本被污染风险,提高了获取的外泌体的纯度。

    一种核酸检测装置及采样试管
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116042369A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211336657.6

    申请日:2022-10-28

    摘要: 本发明公开了一种核酸检测装置及采样试管,包括检测盒,所述检测盒的上端面开设有加热固定孔和检测固定孔,所述加热固定孔和检测固定孔用于放置采样试管;所述检测盒的内部设置有加热模块和光电检测模块,所述加热模块设置在加热固定孔的下方,所述光电检测模块设置在所述检测固定孔的下方,所述采样试管通过检测固定孔或加热固定孔伸入至检测盒的内部;所述加热模块和光电检测模块连接控制单元,本装置用户只需要少量的手工操作,将传统复杂的检测流程大幅优化,结果准确,检测盒简化了布局结构,设备较小,便于携带,对检测环境的适应性较高,满足现场检测的需求。

    一种自动化核酸检测设备及方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115216395A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210968198.7

    申请日:2022-08-12

    摘要: 本发明公开了一种自动化核酸检测设备及方法,包括检测腔,所述检测腔的底部设置有动力驱动单元,所述动力驱动单元的输出端连接反应套管,所述反应套管用于存储检测样本;所述检测腔的内部设置有温度控制单元和荧光检测单元,所述荧光检测单元包括图像采集组件和光源组件,所述图像采集组件和光源组件均设置在检测腔的内侧壁上;所述检测腔的外侧设置有控制单元和显示单元,所述控制单元分别与温度控制单元、动力驱动单元、图像采集组件和光源组件电连。本装置的集成化高,降低了反应套管在检测时对大型设备的依赖,便于携带,提高了检测的效率和检测精度。

    一种居家核酸检测的芯片结构、卡盒及方法

    公开(公告)号:CN114164088A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111508858.5

    申请日:2021-12-10

    摘要: 本发明提供了一种居家核酸检测的芯片结构、卡盒及方法,芯片结构设置有多个单独的腔室,不同的测量腔室相对独立,互不影响,在使用时,根据测量的需求可以将核酸检测试剂预存在腔室内,不依赖仪器的支持,降低成本,方便携带,无需特殊的实验条件即可完成检测,普适性高,芯片结构简单,操作方便,普通人即可操作使用,节省了一定的医护条件,结合等温扩增技术和CRISPR检测技术,检测单元可以对最终的检测结果进行判读,实现对结果的定性分析,同时在检测芯片设置了内参实验,通过内参的实验结果,可验证试剂在运输的过程中是否发生变质,确保试剂盒检测的准确性。解决了现有技术中需要有配套仪器,检测成本高,准确性无法保证,费用高的问题。

    一种用于多个磁敏生物芯片的自动检测仪

    公开(公告)号:CN113009169A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110222445.4

    申请日:2021-02-26

    摘要: 本发明提供的一种用于多个磁敏生物芯片的自动检测仪,包括底板,所述底板上设置有磁敏生物检测单元,所述磁敏生物检测单元的一侧设置有流体驱动单元,其中:所述磁敏生物检测单元包括GMR磁敏传感生物芯片、芯片室和芯片装载台,其中,所述芯片装载台为卡槽结构,其内腔底部开设有呈并列布置的多个安装卡槽,每个安装卡槽内安装有一个芯片室;每个芯片室内安装有一个GMR磁敏传感生物芯片;所述移动头上设置有信号采集单元,所述信号采集单元用于采集GMR磁敏传感生物芯片所存储的信息,并将采集到的存储信息传输至控制器;本发明有效提高了检测效率;能够实现对不同生物传感芯片的兼容检测;从而实现对基于GMR生物传感芯片的低成本、快速、准确的检测。

    一种富集捕获不同规格尺寸靶标细胞的微流控芯片

    公开(公告)号:CN110093247B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201910373997.8

    申请日:2019-05-07

    IPC分类号: C12M1/00

    摘要: 一种富集捕获不同规格尺寸靶标细胞的微流控芯片,由芯片主体和底片连接构成,芯片主体中的芯片腔室设有样本入口、进样隔离柱、富集筛选区、捕获区、非靶标细胞废液出口和靶标细胞废液出口;待处理的血液样本从样本入口进入芯片腔室,血液样本经进样隔离柱一分为二进入富集筛选区,富集筛选区将大于临界分离直径的靶标细胞的细胞团、细胞簇和单细胞依次富集筛选出来,成为靶标细胞液,剩余血细胞液从非靶标细胞废液出口排出芯片腔室;靶标细胞液进入捕获区,捕获区将靶标细胞捕获,剩余细胞液从靶标细胞废液出口排出芯片腔室;本发明贴合现实应用,同时能够实现高捕获率、高纯度和高通量,提升现有微流控芯片中的性能。

    一种基于横向磁通感应的快速均匀加热装置

    公开(公告)号:CN110064455B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201910328919.6

    申请日:2019-04-23

    IPC分类号: B01L7/00

    摘要: 一种基于横向磁通感应的快速均匀加热装置,包括反应板,反应板的下方设有热块,反应板的上方设有线圈盘,通过线圈盘使热块对反应板进行加热,线圈盘的上方设有对线圈盘进行散热的散热风扇,热块的下方设有对热块进行散热的散热器和风扇;本发明把横向磁通感应加热应用于生物化学检测,实现热块的快速升温,具有低成本、快速检测的优点。

    一种基于不混溶相界面张力的三腔室核酸提取装置及方法

    公开(公告)号:CN108823061A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810549892.9

    申请日:2018-05-31

    IPC分类号: C12M1/00 C12N15/10

    摘要: 一种基于不混溶相界面张力的三腔室核酸提取装置及方法,装置包括样品腔,样品腔出口依次通过梯形微通道和不混溶相腔、洗脱腔连接,样品腔设有加样孔,不混溶相腔设有加油孔,洗脱腔设有加洗脱液孔,样品腔、不混溶相腔或洗脱腔外部设有磁体;方法是先将生物样品、细胞裂解液和纳米磁珠注入到样品腔,将洗脱缓冲液加入洗脱腔,给不混溶相腔填充不混溶相;磁体在样本腔底部外侧旋转,使得纳米磁珠与生物样品反应结合形成磁珠-核酸复合物,将磁体向不混溶相腔、洗脱腔移动,使得磁珠-核酸复合物由梯形微通道通过不混溶相腔进入洗脱腔洗脱,将核酸释放;本发明实现核酸快速提取,减少试剂样本消耗,且减少核酸的损耗。

    一种基于不混溶相界面张力的五腔室核酸提取装置及方法

    公开(公告)号:CN108517290A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810548997.2

    申请日:2018-05-31

    IPC分类号: C12M1/00 C12M1/42 C12N15/10

    摘要: 一种基于不混溶相界面张力的五腔室核酸提取装置及方法,装置包括样品腔,样品腔出口依次通过梯形微通道和第一不混溶相腔、洗涤腔、第二不混溶相腔、洗脱腔连接,样品腔、不混溶相腔、洗涤腔或洗脱腔外部设有磁体;方法是先将生物样品、细胞裂解液和纳米磁珠注入到样品腔,将洗脱缓冲液加入洗脱腔,再将洗涤液加入洗涤腔,最后给两个不混溶相腔填充不混溶相;磁体在样本腔底部外侧旋转,使得纳米磁珠与生物样品反应形成磁珠-核酸复合物,将磁体依次向第一不混溶相腔、洗涤腔、第二不混溶相腔、洗脱腔移动,使得磁珠-核酸复合物进入洗脱腔洗脱,将核酸释放;本发明实现核酸的快速便捷化提取,减少试剂样本消耗,且减少提取过程中核酸的损耗。