微滴制备系统、微流控芯片及微滴制备方法

    公开(公告)号:CN110756233A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911030884.4

    申请日:2019-10-28

    Abstract: 本发明涉及一种微滴制备系统、微流控芯片及微滴制备方法。微流控芯片,包括盖板、微控通道板及基板。具体使用时,例如采用微量定量移液枪分别将定量的连续相液体加入到连续相进样孔中,以及将定量的离散相液体加入到离散相进样孔中;然后将微流控芯片接入到微滴制备系统,通过调节时间和压力进行微滴制备;微滴制备过程中,微滴出液孔的微滴经过盖板的第一通孔后沿着导流管排放到储存容器中(例如检测试管及多孔板)。如此,无需采用传统的移液枪对制备好的微滴进行移液操作,直接将制备好的微滴通过导流管向外排放到储存容器中,移液操作方便,能较好地避免微滴的破损和损失,从而能提高检测结果的准确性。

    微滴制备系统及制备方法
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110523448A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910828457.4

    申请日:2019-09-03

    Abstract: 本发明涉及一种微滴制备系统及制备方法,一种微滴制备系统,包括微流控芯片,微流控芯片上设有多个连续相入口、多个分散相入口及多个微滴出口,连续相入口、分散相入口及微滴出口通过一一对应连通;气路模块;及驱动模块,连接气路模块并用于封压微流控芯片,以使气路模块分别连通各个连续相入口及各个分散相入口。制备微滴时,气体经气路模块分别对连续相入口及分散相入口进行施加气压,以使连续相入口内的连续相及分散相入口内的分散相流向对应的微滴出口,以实现微滴的制备,操作过程简单;通过在微流控芯片设置多个连续相入口、多个分散相入口及多个微滴出口,实现多个通道制备微滴,适合批量制备。

    微滴制备系统、微流控芯片及其设计方法

    公开(公告)号:CN111957361A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010946691.X

    申请日:2020-09-10

    Abstract: 本发明涉及一种微滴制备系统、微流控芯片及其设计方法,微流控芯片包括芯片板。芯片板上设有连续相孔、离散相孔、微滴出液孔、第一流道及第二流道。连续相孔通过第一流道与第二流道的中部部位相连通。离散相孔通过第二流道与微滴出液孔相连通。第一流道设有第一迂回通道段,第二流道上与离散相孔相连的一端至第二流道的中部部位设有第二迂回通道段。一方面,第一迂回通道段有利于连续相流体充分均匀混匀,并能起到稳流作用,第二迂回通道段也有利于离散相流体充分均匀混匀,并起到稳流作用;另一方面,能实现控制便可控制两相接触时的剪应力,保证分散相流体进入微流道后,在连续相流体的剪应力作用下,在交叉口处可稳定生成大小均一的微滴。

    微滴生成装置
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111013680A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911269741.9

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本发明涉及一种微滴生成装置,包括:机架,具有工作台,所述工作台设有用于安装微流控芯片的芯片安装槽,所述芯片安装槽贯穿所述工作台;加压机构,可活动地设于所述机架,所述加压机构能够移动至所述微流控芯片的顶部,用于向所述微流控芯片的蓄液池内通气加压;以及孔板移位机构,可活动地设于所述机架,所述孔板移位机构能够将孔板移送至所述微流控芯片的底部,直至所述微流控芯片底部的出液口与所述孔板上的收集孔对应并连通。本发明的微滴生成装置无需借用移液设备,便可实现微滴的自动转移和收集,可有效避免微滴大量损失。

    微流控芯片夹具及微滴制备系统
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106807468A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201710035681.9

    申请日:2017-01-18

    CPC classification number: B01L9/527 B01L3/502715 B01L2200/027

    Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片夹具及微滴制备系统,该微流控芯片夹具包括底板和盖板,底板凹设有容纳微流控芯片的容纳槽,盖板可拆卸地盖设于底板上,盖板至少开设有第一储样孔、第二储样孔、回流集样孔、第一接头孔和第二接头孔,第一储样孔用于与微流控芯片的第一进样口对应,第二储样孔用于与微流控的第二进样口对应,回流集样孔用于与微流控芯片上的出样口对应,第一接头孔用于容置与气源连接的第一接头,第二接头孔用于容置与气源连接的第二接头。本发明可以直接在盖板上进行微量定量加样,省去了传统的外置进样管路,从而避免了生物样品在外置进样管路中的损失,同时也无需清洗和更换管路,减少了外置进样管路的消耗,降低了成本。

    微滴检测系统及微滴控制装置

    公开(公告)号:CN212410624U

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202020703859.X

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本实用新型涉及一种微滴检测系统及微滴控制装置。微滴控制装置包括:安装本体、输液组件、抵触组件与检测芯片,所述安装本体上开设有用于放置所述检测芯片的安装腔,所述安装本体上开设有进液孔,且所述进液孔均与所述安装腔相连通,所述抵触组件套设在所述输液组件的外部,所述输液组件经过所述进液孔导入所述安装腔,所述抵触组件与所述进液孔的孔壁相抵触,所述输液组件用于输送样品微滴,所述检测芯片用于对所述输液组件输送的样品微滴进行检测。上述微滴控制装置有效避免微滴控制装置出现漏液现象,提高了微滴控制装置对于样品的检测效果。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    微滴制备系统及微流控芯片

    公开(公告)号:CN212396772U

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202021968462.X

    申请日:2020-09-10

    Abstract: 本实用新型涉及一种微滴制备系统及微流控芯片,微流控芯片包括芯片板。芯片板上设有连续相孔、离散相孔、微滴出液孔、第一流道及第二流道。连续相孔通过第一流道与第二流道的中部部位相连通。离散相孔通过第二流道与微滴出液孔相连通。第一流道设有第一迂回通道段,第二流道上与离散相孔相连的一端至第二流道的中部部位设有第二迂回通道段。一方面,第一迂回通道段有利于连续相流体充分均匀混匀,并能起到稳流作用,第二迂回通道段也有利于离散相流体充分均匀混匀,并起到稳流作用;另一方面,能实现控制便可控制两相接触时的剪应力,保证分散相流体进入微流道后,在连续相流体的剪应力作用下,在交叉口处可稳定生成大小均一的微滴。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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