一种基于微流控芯片的一体化实现外泌体富集与小分子萃取的方法

    公开(公告)号:CN117511879A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202410011680.0

    申请日:2024-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于微流控芯片的一体化实现外泌体富集与小分子萃取的方法,该方法包括下述步骤:在数字微流控芯片上,将含外泌体的样本与表面包覆金属氧化物纳米涂层的四氧化三铁磁性微球在数字微流控芯片上混合,孵育5‑15 min,实现外泌体与磁性微球的富集;通过外磁场吸引磁球,引入缓冲液清洗富集的外泌体;随后,在碱性液滴环境中,将外泌体从磁球表面洗脱、富集重悬于液滴中;或直接在有机溶剂环境中,外泌体脂质从磁球表面的外泌体中被萃取,重悬于液滴中,随后用微上样针将其收集。本发明将微流控技术与磁性微球富集外泌体方法相结合,充分发挥两者的优势,实现高效、快速操作、低样本消耗、自动化和高通量、精准控制和准确分析。

    一种基于微流控芯片的一体化实现外泌体富集与小分子萃取的方法

    公开(公告)号:CN117511879B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410011680.0

    申请日:2024-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于微流控芯片的一体化实现外泌体富集与小分子萃取的方法,该方法包括下述步骤:在数字微流控芯片上,将含外泌体的样本与表面包覆金属氧化物纳米涂层的四氧化三铁磁性微球在数字微流控芯片上混合,孵育5‑15 min,实现外泌体与磁性微球的富集;通过外磁场吸引磁球,引入缓冲液清洗富集的外泌体;随后,在碱性液滴环境中,将外泌体从磁球表面洗脱、富集重悬于液滴中;或直接在有机溶剂环境中,外泌体脂质从磁球表面的外泌体中被萃取,重悬于液滴中,随后用微上样针将其收集。本发明将微流控技术与磁性微球富集外泌体方法相结合,充分发挥两者的优势,实现高效、快速操作、低样本消耗、自动化和高通量、精准控制和准确分析。

    一种基于固定化酶和数字微流控技术结合的微量蛋白样本的高效酶解方法

    公开(公告)号:CN119413528A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411529237.9

    申请日:2024-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于固定化酶和数字微流控技术结合的微量蛋白样本的高效酶解方法。本发明方法包括如下步骤:S1、将胰蛋白酶固定在磁珠上,得到固定化胰蛋白酶磁珠;S2、将蛋白样本溶液和还原剂溶液在数字微流控芯片中移动至混匀,进行第一次孵育;S3、将烷基化剂溶液和第一次孵育完毕的混合液在数字微流控芯片中移动至混匀,进行第二次孵育;S4、将固定化胰蛋白酶磁珠和第二次孵育完毕的混合液在数字微流控芯片中移动至混合,进行酶切反应,反应完毕后通过磁分离收集消化液。本发明方法可大大缩短酶解时间,实现自动化分析,显著简化蛋白质组学样本制备流程,显著减少样本损失,实现对微量蛋白的高效酶解。

    一种直接集成数字微流控芯片和基质辅助激光解析电离质谱的物质分析方法和装置

    公开(公告)号:CN118624703A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410891515.9

    申请日:2024-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种直接集成数字微流控芯片和基质辅助激光解析电离质谱的物质分析方法和装置。本发明装置中,数字微流控系统包括数字微流控芯片和微液滴驱动平台,芯片包括上板、下板和导电垫片,上板包括上基板和导电层,导电层的下表面设有上疏水层,上疏水层表面间隔布置若干亲水位点,每个亲水位点为向导电层方向内陷的凹坑;下板包括下基板和介电层,下基板和介电层之间布置电极阵列,介电层上表面设有下疏水层;基质辅助激光解析电离质谱包括靶板基板,靶板基板上表面设有与用于放置芯片上板的凹槽。本发明通过将设有亲水位点的上板和定制靶板直接耦合后送入质谱仪,可减少手工操作,实现自动化分析,具有高通量、灵敏度和特异性分析的潜力。

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