从全血样本中获取血浆的方法、滤血器及微流控芯片

    公开(公告)号:CN110857904A

    公开(公告)日:2020-03-03

    申请号:CN201810957469.2

    申请日:2018-08-22

    Abstract: 本发明涉及一种从全血样本中获取血浆的方法、滤血器及微流控芯片。其中,从全血样本中获取血浆的方法,器包括以下步骤:S1)将全血样本通过滤芯进行过滤,使全血样本中的大部分红细胞吸附在滤芯上,含有白细胞、血小板及少部分红细胞的血浆经过滤芯后流出;S2)含有白细胞、血小板及少部分红细胞的血浆流向滤膜,通过滤膜进行过滤,使血浆中的白细胞、血小板及少部分红细胞被滤膜滤出,血浆经过滤膜后流出。本发明采用滤芯结合滤膜的方式,无需原始全血样本的预稀释;简便易行,可实现快速、稳定的分离全血样本,输出纯化后的无细胞血浆,血浆回收率与传统的离心法基本持平,且血浆样本的后续检测不受影响。

    试剂储存模块、其与连通器的组合及微流控芯片

    公开(公告)号:CN110856821A

    公开(公告)日:2020-03-03

    申请号:CN201810957453.1

    申请日:2018-08-22

    Abstract: 本发明涉及一种试剂储存模块、其与连通器的组合及微流控芯片,其中,试剂储存模块包括:模块主体;试剂仓,设于所述模块主体内,用于储存试剂;第一通道,设于所述模块主体内,第一端与所述试剂仓连通;第二通道,设于所述模块主体内,第一端与所述试剂仓连通;密封组件,设于所述模块主体,用于将所述第一通道的第二端和所述第二通道的第二端封闭;在所述密封组件失效的状态下:所述第一通道的第二端与所述模块主体的外部连通,所述第一通道用于将试剂仓内的液体引至所述模块主体的外部;所述第二通道的第二端与所述模块主体的外部连通,所述第二通道用于将所述模块主体的外部的气体引至所述试剂仓内。本发明用于试剂的长期密封保存。

    微流控芯片、微流控反应系统及驱动方法

    公开(公告)号:CN110560184A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201810573810.4

    申请日:2018-06-06

    Abstract: 本公开涉及一种微流控芯片、微流控反应系统及反应方法。微流控芯片(100)包括:反应芯片本体(110),具有至少一个流道和至少一个反应腔(131,132,133),所述至少一个流道分别与所述至少一个反应腔(131,132,133)直接连通或阀控连通;和取样机构,设置在所述反应芯片本体(110)上,并与所述至少一个流道连通,用于从独立于所述微流控芯片(100)的试剂存储结构(200)提取试剂样本,并提供给所述反应腔(131,132,133)。通过在反应芯片本体上设置取样机构,并利用取样机构对独立于微流控芯片的试剂存储结构提取试剂样本,这样就能减少或消除对反应芯片本体内试剂存储和释放结构的依赖,从而简化微流控芯片的整体结构设计,降低芯片的保存要求。

    一种RNA反转录扩增方法
    59.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107541507A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610492890.1

    申请日:2016-06-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及核酸扩增领域,具体涉及核糖核酸(RNA)的反转录扩增方法,即,一种RNA反转录扩增方法。本发明的RNA反转录扩增方法包括将RNA反转录为cDNA以及不间断地对cDNA进行扩增的步骤,其特征在于,在对cDNA扩增反应体系进行升温以达到cDNA扩增的反应条件过程中,完成RNA反转录为cDNA的过程。本发明的RNA反转录扩增方法可以将RNA反转录为cDNA的反应条件与cDNA扩增的反应条件合并,因而显著缩短了RNA反转录扩增的时间,并且在RNA反转录扩增的全过程中,无需改变仪器温度,从而可以实现随到随检。

    带试剂存储功能的微流控芯片检测反应装置

    公开(公告)号:CN106140334A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201510133470.X

    申请日:2015-03-25

    Abstract: 一种带试剂存储功能的微流控芯片检测反应装置,该检测反应装置包括微流控芯片、驱动装置;通过微流控芯片与驱动装置之间的相互配合,实现干、湿反应试剂的长期保存、快速释放、试剂驱动及检测反应,最终实现POCT型的现场快速检测;其中,微流控芯片包括试剂存储模块和检测反应模块;试剂存储模块包括盖片、存储结构片、连接结构片,检测反应模块包括反应器;检测前,反应器半嵌入芯片定位座的凹槽,然后,将试剂存储模块放置在芯片对接座的上面,在方形导轨的导向下,移动试剂存储模块,使其与检测反应模块实现快速对接;由此,实现了芯片两个模块之间的快速组装,以及微流控芯片与驱动装置之间的相互定位与固定。

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