一种基于均匀分布的微球检测肿瘤标记物的微流控芯片及其使用方法

    公开(公告)号:CN107328744A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710348153.9

    申请日:2017-05-17

    Abstract: 本发明涉及一种基于均匀分布的微球检测肿瘤标记物的微流控芯片及其使用方法,所述芯片包括进样口、出样口、若干个与液体流动方向平行的微柱阵列;所述微柱阵列之间的间隙为主流动通道,微柱阵列中相邻微柱的最窄间隙略小于微球的直径。本发明基于流体扩散的原理,结构简单,无需复杂的流阻理论计算,可将微球均匀排布在微柱的间隙中,离散分布的微球避免了相互之间荧光信号的干扰;微球可以根据需要结合不同的抗体,实现不同标记物的检测;采用的孵育方法可以减少进样的时间,集进样和清洗于一体,简化了实验操作,可应用于以微球为载体的生化检测,具有良好的应用前景。

    一种气相扩散型结晶芯片及使用方法

    公开(公告)号:CN104497099B

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201410723333.7

    申请日:2014-12-02

    Abstract: 本发明涉及一种气相扩散型结晶芯片及使用方法,其特征在于:①所述结晶芯片是由一个表面加工有微管道结构且具有疏水特性的基片和一个表面平整且具有亲水特性的基片键合构成;②表面加工有微管道结构的基片为圆盘状微流控芯片,包含多组辐射状对称排列的微结构单元,每个单元的结构至少包含一个结晶微反应腔、一个微隔离腔和一段结晶剂储液微管道,其中微隔离腔两侧通过连接微管道分别与微反应腔和结晶剂储液微管道相连,使得结晶微反应腔中的结晶液和结晶剂储液微管道中的结晶剂处于一个共通的空间,彼此之间发生气相物质交换。所述的气相扩散型结晶芯片,克服了现有结晶微流控芯片无法实现气相扩散型结晶操作的不足,大大降低珍贵样品和试剂的消耗。

    一种基于尺寸检测循环肿瘤细胞的微流控装置及方法

    公开(公告)号:CN106076441A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610398852.X

    申请日:2016-06-07

    CPC classification number: B01L3/502761 B01L2300/0809 G01N1/30 G01N33/533

    Abstract: 本发明提供一种基于尺寸检测循环肿瘤细胞的微流控装置及方法,该装置包括:依次连接的溶液存储室,微流控芯片,废液收集针筒以及动力系统;微流控芯片由玻璃基底层和PDMS芯片层贴合而成,PDMS芯片层包括依次连通的进样口;由柱子阵列形成的团块过滤区域;目标细胞筛选区域,包括彼此平行间隔延伸的通过过滤通道连通的若干主管道和侧管道,主管道的前端敞开,后端设置过滤通道,侧管道的前端封闭,后端敞开,主管道和侧管道具有大于循环肿瘤细胞的尺寸的第一高度,过滤通道具有小于循环肿瘤细胞的尺寸的第二高度;以及出样口。本发明提供了一种灵敏度高,操作简单,成本低,通量大,耗时短的基于尺寸检测循环肿瘤细胞的微流控装置及方法。

    一种高通量微量液体样品分配装置及使用方法

    公开(公告)号:CN103394380B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201310329986.2

    申请日:2013-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种高通量微量液体样品分配装置,所述装置包含一组并行排列的毛细管阵列、一个毛细管阵列固定架和一个与毛细管阵列对应的储液器,所述的装置通过毛细作用同时实现多个液体样品的自动高通量微量吸取,然后通过使毛细管下端接触具有强毛细作用的基片或者压缩毛细管上端空气或者对毛细管下端实施负压抽吸,将各毛细管中液体转移至液样接受基片、微孔板或微流体芯片中,完成液体样品的高通量分配。其中所分配液体样品的体积由毛细管内径和长度决定。所述方法和装置可实现极微量样品高通量、精确、快速分配,可应用于化学或生物大批量检测和筛选实验,大大节省人力和时间,提高实验效率。

    一种基因芯片的金沉积检测方法

    公开(公告)号:CN103451313B

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201310451535.6

    申请日:2013-09-27

    Abstract: 本发明提供一种基因芯片的金沉积检测方法,其特征在于所述方法包括将已知的DNA序列点样到微阵列上制备基因芯片,在待测核酸的5’端预先修饰一种生物大分子,以及在纳米金上标记与待测核酸上修饰分子匹配的另一生物大分子构建纳米金复合探针,然后将修饰好的待测核酸和标记好的所述纳米金复合探针与所述基因芯片混合,孵育,洗去未反应的所述纳米金复合探针,加入双氧水金增强反应液观察。本发明提供的基因芯片的金沉积检测方法最大的特点及优点为:灵敏度高,检测方便,操作简便,耗时短,成本低,目视化检测,检测及信号读取设备依赖程度低。

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