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公开(公告)号:CN1365003A
公开(公告)日:2002-08-21
申请号:CN02110584.7
申请日:2002-01-18
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01N27/447
Abstract: 一种电泳微芯片的制作方法,其特征在于该方法包括下列步骤:(1)电泳微芯片的设计:根据电泳微芯片的功能要求,结合相应的工艺条件,考虑以下几个参数:进样泳道和分离泳道的宽度、长度、管道的形状(包括弯道、弧度、不规格形状等)和管道间的距离等进行芯片图形设计,将设计好的图形制作成掩模版;(2)电泳微芯片的制作步骤是:选择优质石英作为芯片的基片,利用光刻湿法腐蚀方法在基片上形成凹槽等,然后利用键合技术形成微管道网络,构成电泳微芯片。其优点是:湿法腐蚀过程采用铬和光刻胶双层保护,保护可靠,键合过程采用预键合和烧结过程相结合的方法,免除了复杂的升温降温程序,工艺过程更简化,工艺条件较易满足,方法具有通用性,适用范围广。
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公开(公告)号:CN1356395A
公开(公告)日:2002-07-03
申请号:CN01132378.7
申请日:2001-11-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 一种念珠菌基因检测芯片及其制作方法和使用方法,是根据不同种类念球菌基因的特异片段序列,设计相应的寡核苷酸探针,然后将合成的探针固定在经过修饰的玻璃基片上,就构成念珠菌基因检测芯片,利用设计的特异性引物将待检测的DNA样品扩增并加入荧光标记处理以后,然后与念珠菌基因芯片杂交,根据杂交信号,可检测出相应的念珠菌的种类。
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公开(公告)号:CN102912011A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210306397.8
申请日:2012-08-24
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于寡核苷酸链的荧光增强型Hg2+检测芯片及方法,其特征在于利用了Hg2+能特异性地与两条相邻全胸腺嘧啶(T)寡核苷酸链上的T碱基共价结合,形成稳定的分子间T–Hg2+-T结构,进而诱导与全T寡核苷酸链杂交的互补链的释放。制备包括三个步骤:首先将检测探针固定在经化学修饰的玻片上,然后将荧光标记以及淬灭基团标记的互补链分别与其杂交。使用芯片时只需将待测样品添加到芯片上并保持一段时间,冲洗后利用荧光芯片信号分析系统扫描芯片,通过分析荧光信号的变化即可实现对Hg2+的检测。样品中Hg2+浓度越高,荧光信号增强得越多。检测的Hg2+的浓度范围是10nM-100μM。具有很好的离子选择性。
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公开(公告)号:CN1279184C
公开(公告)日:2006-10-11
申请号:CN200310122607.9
申请日:2003-12-19
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: C12Q1/68
Abstract: 本发明涉及一种聚合酶链式反应微芯片的结构设计及制作方法。结构设计特征在于以硅片作为芯片的基片,在硅片正面刻蚀微池,上面键合Pyrex硼硅玻璃,形成密闭的微腔;玻璃上有进出孔,微型的加热器和温度待热器在硅片反面。其制作特征在于包括PCR微芯片的制作和PCR微芯片的封装两部分。采用倒装焊接工艺很容易实现PCR微芯片阵列,在同一块PCB板上倒装焊接多个相同的PCR微芯片,形成PCR微芯片阵列。本发明优点在于提供的PCR微芯片结构设计体积小,热容低,同时集成了微型加热器和温度传感器;封装采用IC工艺的倒装焊法且有利于PCR微芯片阵列的制作。
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公开(公告)号:CN1552887A
公开(公告)日:2004-12-08
申请号:CN200310122607.9
申请日:2003-12-19
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种聚合酶链式反应微芯片的结构设计及制作方法。结构设计特征在于以硅片作为芯片的基片,在硅片正面刻蚀微池,上面键合Pyrex硼硅玻璃,形成密闭的微腔;玻璃上有进出孔,微型的加热器和温度待热器在硅片反面。其制作特征在于包括PCR微芯片的制作和PCR微芯片的封装两部分。采用倒装焊接工艺很容易实现PCR微芯片阵列,在同一块PCB板上倒装焊接多个相同的PCR微芯片,形成PCR微芯片阵列。本发明优点在于提供的PCR微芯片结构设计体积小,热容低,同时集成了微型加热器和温度传感器;封装采用IC工艺的倒装焊法且有利于PCR微芯片陈列的制作。
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公开(公告)号:CN1687391A
公开(公告)日:2005-10-26
申请号:CN200510025256.9
申请日:2005-04-21
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于驱动聚合酶链式反应微芯片阵列温度自动控制的方法及其装置,其特征在于该温度控制装置包括PC控制软件、数据采集卡、电源模块、信号转换电路及信号处理电路,各电路部分与供电电路相连。其温度控制原理是:温度信号转换电路把芯片的Pt温度传感器的电阻信号变成电压信号,经过信号处理电路将弱电压信号放大并滤波,经过A/D变换传入PC控制软件,在PC窗口显示实时温度—时间曲线,PC程序进行PID控制运算,经I/O输出反馈信号,调节芯片微加热器的电源开/关,实现对PCR微芯片的升、降温自动控制。提供的装置体积小、功耗低、热循环速度快、PCR扩增的效率高,是一种便携式的检测分析设备。
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公开(公告)号:CN1477209A
公开(公告)日:2004-02-25
申请号:CN03141631.4
申请日:2003-07-16
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: C12Q1/68
Abstract: 本发明涉及一种快速检测丙型肝炎病毒及其基因型的方法,其特征在于将寡核苷酸探针固定在经过处理的玻片上,地高辛或生物素标记的PCR产物与之特异性结合后,然后加碱性磷酸酶标记的抗地高辛抗体或亲和素标记的酶标抗体,使之与带地高辛或生物素的杂交产物结合,在相应的型特异性探针位置上出现蓝色点,从而快速确定HCV阳性以及基因型,用肉眼、放大镜或显微镜就可判定结果,不需要昂贵的实验设备。可用于检测丙型肝炎病毒RNA和其亚型,具有临床推广应用价值。
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公开(公告)号:CN100336068C
公开(公告)日:2007-09-05
申请号:CN200510025256.9
申请日:2005-04-21
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于驱动聚合酶链式反应微芯片阵列温度自动控制的方法及其装置,其特征在于该温度控制装置包括PC控制软件、数据采集卡、电源模块、信号转换电路及信号处理电路,各电路部分与供电电路相连。其温度控制原理是:温度信号转换电路把芯片的Pt温度传感器的电阻信号变成电压信号,经过信号处理电路将弱电压信号放大并滤波,经过A/D变换传入PC控制软件,在PC窗口显示实时温度一时间曲线,PC程序进行PID控制运算,经I/O输出反馈信号,调节芯片微加热器的电源开/关,实现对PCR微芯片的升、降温自动控制。提供的装置体积小、功耗低、热循环速度快、PCR扩增的效率高,是一种便携式的检测分析设备。
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公开(公告)号:CN1142285C
公开(公告)日:2004-03-17
申请号:CN01132378.7
申请日:2001-11-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 一种念珠菌基因检测芯片及其制作方法和使用方法,是根据不同种类念球菌基因的特异片段序列,设计相应的寡核苷酸探针,然后将合成的探针固定在经过修饰的玻璃基片上,就构成念珠菌基因检测芯片,利用设计的特异性引物将待检测的DNA样品扩增并加入荧光标记处理以后,然后与念珠菌基因芯片杂交,根据杂交信号,可检测出相应的念珠菌的种类。
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公开(公告)号:CN2552000Y
公开(公告)日:2003-05-21
申请号:CN02215218.0
申请日:2002-01-18
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01N27/447
Abstract: 本DNA微通道电泳芯片检测仪,由运动机构、芯片台的控制、光路对焦、图象监测、步进电机控制、用户工作界面等组成。其中,四色微通道电泳根据共聚焦荧光检测原理设计,电泳微芯片采用微电子机械工艺加工,并应用高灵敏度激光诱导荧光检测方法,由计算机控制操纵芯片台、非球面物镜对焦,对芯片检测和分析。本检测仪控制软件功能强大、界面友好、操作简便,是一种高效自动化检测和分析DNA微芯片的检测仪。
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