一种离心式微流控免疫检测芯片
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117718088A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311736423.5

    申请日:2023-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种离心式微流控免疫检测芯片,包括螺旋通道,螺旋通道靠近圆心一侧设置血液层析腔和公用试剂腔,远离圆心的一侧设置标定单元和若干用于不同指标检测的磁纯化单元;血液层析腔通过石蜡阀一与螺旋通道相连,公用试剂腔通过石蜡阀二与螺旋通道相连;螺旋通道的末端与废液池相连;螺旋通道通过计量腔一与标定单元相连,螺旋通道通过计量腔二与磁纯化单元相连。本发明能够实现全流程检测,芯片上集合了血液离心分离血浆、免疫分析的试剂添加和清洗及结果检测的全流程,有利于减少检测步骤,不需要将血液进行样品前处理及结果后处理等,专利检测流程简便,操作简单,使用的设备较少,降低了检测成本和对于检测人员专业性的要求。

    一种微流控芯片及其应用

    公开(公告)号:CN106179549A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610685846.2

    申请日:2016-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片,可实现多并行反应通道样品自动投放及阶梯式浓度控制。微流控芯片在离心力平台上转动,通过对速度的调整,使得样品室内的样品进入螺旋通道,并在螺旋通道中流动;通过调节离心力的大小及计量阀的尺寸结构来控制样品进入混液室的次序及体积。本发明还公开了基于该装置的方法,以及对应多种液体的微流控芯片结构,包括多个样品室,多条螺旋通道。本发明通过调节微流控芯片所受到的离心力大小,实现了微流控芯片上的多样品自动投放及阶梯式浓度控制装置,结构简单,操作方便。

    一种近红外光谱仪及其测量方法

    公开(公告)号:CN103940509B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201410105844.2

    申请日:2014-03-20

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种近红外光谱仪,包括光源、抛物面反射镜、闪耀光栅、数字微镜器件、线性探测器、单光子探测器、光谱信息处理系统;所述光源设置在抛物面反射镜的焦点处,光源经抛物面反射镜准直后投射到闪耀光栅上,经闪耀光栅在一级闪耀角上分开成单色平行光投射到数字微镜器件上;数字微镜器件中的微镜产生+12°和-12°的偏转,将单色平行光分别反射到线性探测器和单光子探测器上;光谱信息处理系统对该发明中两个探测器接收的光谱信息进行融合处理得到原始光谱信号的光谱强度。本发明还公开了一种近红外光谱仪的测量方法。本发明将单光子探测器引入到近红外光谱仪中,提高对微量物质和微弱光谱的检测能力、增加灵敏度和精度且结构简单。

    一种微流控芯片液滴产生及度量的装置及方法

    公开(公告)号:CN104155463B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410432400.X

    申请日:2014-08-27

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片液滴产生及度量的装置,包括可调节转动速度的转动平台、微流控芯片和设置于微流控芯片上的微流管道,还包括副转轴和两个锁位阀,两个锁位阀分别设置在微流控芯片的两侧,微流控芯片能围绕副转轴转动,通过转动平台的转动加速度来调整微流管道方向与转动平台径向之间夹角,微流控芯片被锁位阀锁定在两个状态上,使得微流管道中的液滴流向发生变化;微流管道包括第一横向可逆管道、径向常通管道、第二横向可逆管道和主管道。本发明还公开了基于该装置的方法。本发明通过周期性切换转动平台的转动方向,从而实现了微流控芯片上液滴的产生和度量,结构简单、成本低且操作方便。

    利用调制光束进行位置探测的装置及其探测方法

    公开(公告)号:CN1677901A

    公开(公告)日:2005-10-05

    申请号:CN200510039039.5

    申请日:2005-04-25

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用调制光束进行位置探测的装置,其信号处理电路是位敏探测器各管脚分别串接I/V转换器、乘法器、低通滤波器和模/数转换器,再四路并行连接单片机,其中一路模/数转换器与方波发生器反馈端连接,方波发生器输出端连接各路乘法器的输入端。其探测方法是发射端的信标光采用确定频率方波调制发射,接收端的位敏探测器接收并输出至I/V转换器,和方波发生器产生的方波一起输入乘法器中运算,结果经过低通滤波和模/数转换再四路并行输入单片机算出位置信息;一路模/数输出送至方波发生器用以反馈控制。由于乘法器和滤波器对输入信号的方波调制和差分处理,消除了背景噪声和暗电流,使输出信号误差减小,提高了系统探测精度。

    一种基于离心微流控芯片的PCR快速升降温装置

    公开(公告)号:CN117801942A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311841352.5

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于离心微流控芯片的PCR快速升降温装置,包括升降装置、升降装置用于驱动加热层或金属散热层接近或远离PCR反应腔;金属散热层包括金属回旋流道、制冷液,回旋流道内制冷液的运动轨迹能够连成若干同心圆,金属回旋流道上设置制冷液进口和制冷液出口,制冷液进口、制冷液出口与储液装置相连。本发明结构简单,集成性高,升降温速率快,体积小,PCR腔室的加热与降温在同一个控温平台上即可实现,温度控制稳定性强;PCR腔室的降温可通过流体循环实现,对整体结构进行同步降温,降温速度快,温度切换快速,可持续性强;结构有多种选择,能够根据不同系统选取最适合的结构,实现稳定、快速升降温,适用性广。

    一种全光纤荧光信号增强检测系统

    公开(公告)号:CN115096866A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210880741.8

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 一种全光纤荧光信号增强检测系统,是将荧光的激发、增强、收集等集于一体的荧光检测系统。现有技术结构复杂、激光诱导的荧光信号弱、检测灵敏度低。本发明将光路设计成全光纤传输,利用光在空芯光纤内的束缚作用,将光和检测样品限制在空芯光纤内进行检测,一方面增强了光和物质的相互作用,另一方面也增强了荧光信号的收集效率。检测系统具体包括光源模块、入射滤波模块、输入端光纤、样品注入模块、空芯光纤、样品流出模块、输出端光纤、接收滤光模块以及荧光检测模块。激励光经过光纤跳线通过准直器与低通滤波片,进入空芯光纤,光被限制在空芯中,同时待测样品经过双三通阀结构进出空芯光纤,光与物质在空芯光纤内相互作用后释放出荧光,荧光信号经过滤波后被光谱仪或者光电探测器接收,得到荧光光谱或者荧光强度信息。本发明系统简单、稳定性好、检测灵敏度高,可以实现快速便捷的在线式检测。

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