微流控芯片及体外检测系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112756018A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201911001358.5

    申请日:2019-10-21

    IPC分类号: B01L3/00 G01N33/50

    摘要: 本发明公开了一种微流控芯片和含有该微流控芯片的体外检测系统。在向微流控芯片的加样腔体中加入样本溶液后,通过旋转离心,样本溶液经由第一连接微流道进入定量腔体和第一废液腔体中,并逐渐填满第一废液腔体和定量腔体,多余的样本溶液经由溢流微流道溢流进入第二废液腔体中,通过进一步离心可以将样本溶液中的固体杂质等与待测溶液分离,固体杂质等被离心沉淀至第一废液腔体中,待测溶液留在靠近于近心端的定量腔体中,从而实现对样本溶液的分离和定量。该微流控芯片在加入样本溶液后只需要一次离心就可以实现样本溶液中杂质和目标待测溶液的分离和定量,无需过多的离心操作,因而操作简便,需要等待的时间短,样本处理的效率显著提高。

    均相测试微流控芯片及检测系统

    公开(公告)号:CN114433259B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202111600302.9

    申请日:2021-12-24

    摘要: 本发明涉及一种均相测试微流控芯片及检测系统,包括主体,正面设有第一储液腔、第一定量腔、混合腔、第一流道及第一毛细管,背面设有第二储液腔、第二定量腔、废液腔、第二毛细管、第二流道及溢流通道,第一储液腔通过第一流道与第一定量腔连通,第一定量腔通过第一毛细管与混合腔连通,第二储液腔通过第二流道与第二定量腔连通,第二定量腔通过溢流通道与废液腔连通,第一定量腔通过第一通孔与废液腔连通,第二毛细管通过第二通孔与混合腔连通。样本与稀释液在正面与背面流动,实现了各个检测流程的自动化操作和控制,使得检测过程更加方便和高效,整个检测过程可在较小的主体上实现,有效减小芯片尺寸大小,降低成本。

    微流控芯片及体外检测装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110975951A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911180162.7

    申请日:2019-11-27

    IPC分类号: B01L3/00 G01N33/50

    摘要: 本发明涉及一种微流控芯片和体外检测装置。该微流控芯片在向加样腔中加入样本溶液后,通过旋转离心,样本溶液经第一渗透孔进入第一微流道,并在第一微流道的分流作用下进入第三渗透孔和第二渗透孔,并最终进入分离定量单元和第一废液腔中,样本溶液在离心作用下会依次将分离定量单元的第二废液腔和定量腔填满,通过离心可进一步将固体废物沉积至第二废液腔中,多余的样本溶液进入第一废液腔中,通过观察第一废液腔中是否有液体即可判断定量腔是否装满液体。该微流控芯片在加入样本溶液后只需要一次离心就可以实现样本溶液中杂质和目标检测液的分离和定量,无需过多的离心操作,因而操作简便,需要等待的时间短,样本处理的效率显著提高。

    均相测试微流控芯片及检测系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114453037A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202111601372.6

    申请日:2021-12-24

    摘要: 本发明涉及一种均相测试微流控芯片及检测系统,包括具有旋转中心的盘体,盘体上设有样本腔、试剂腔、废液腔、第一流道、第二流道及测试单元,第一流道的前端与样本腔连通,第一流道的后端与废液腔连通;第二流道的前端与试剂腔连通,第二流道的后端与废液腔连通,测试单元包括样本定量腔、试剂定量腔、混合腔、第一通道、第二通道、第一毛细管及第二毛细管,第一流道通过第一通道与样本定量腔连通,第二流道通过第二通道与试剂定量腔连通,样本定量腔通过第一毛细管与混合腔连通,试剂定量腔通过第二毛细管与混合腔连通。能实现了各个检测流程的自动化操作和控制,测试精度及效率高。

    微流控芯片及体外检测装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111774104A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010501152.5

    申请日:2020-06-04

    IPC分类号: B01L3/00 G01N33/50

    摘要: 本发明公开了一种微流控芯片和体外检测装置。该微流控芯片具有加样腔体、分离腔体、第一废液腔体、第一毛细流道、缓冲腔体和定量腔体,其中加样腔体有多个,并且至少有一个加样腔体依次经由分离腔体和第一毛细流道与缓冲腔体连接,因而,在加样的时候可以根据加入的样本溶液的类型选择不同的加样腔体。该微流控芯片可以对不同样本进行区分处理,使用灵活方便,有利于根据样本溶液的属性合理使用,有利于降低样本溶液的浪费,节省样本的使用量。

    均相测试微流控芯片及检测系统

    公开(公告)号:CN114453037B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202111601372.6

    申请日:2021-12-24

    摘要: 本发明涉及一种均相测试微流控芯片及检测系统,包括具有旋转中心的盘体,盘体上设有样本腔、试剂腔、废液腔、第一流道、第二流道及测试单元,第一流道的前端与样本腔连通,第一流道的后端与废液腔连通;第二流道的前端与试剂腔连通,第二流道的后端与废液腔连通,测试单元包括样本定量腔、试剂定量腔、混合腔、第一通道、第二通道、第一毛细管及第二毛细管,第一流道通过第一通道与样本定量腔连通,第二流道通过第二通道与试剂定量腔连通,样本定量腔通过第一毛细管与混合腔连通,试剂定量腔通过第二毛细管与混合腔连通。能实现了各个检测流程的自动化操作和控制,测试精度及效率高。

    均相测试微流控芯片及检测系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114433259A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202111600302.9

    申请日:2021-12-24

    摘要: 本发明涉及一种均相测试微流控芯片及检测系统,包括主体,正面设有第一储液腔、第一定量腔、混合腔、第一流道及第一毛细管,背面设有第二储液腔、第二定量腔、废液腔、第二毛细管、第二流道及溢流通道,第一储液腔通过第一流道与第一定量腔连通,第一定量腔通过第一毛细管与混合腔连通,第二储液腔通过第二流道与第二定量腔连通,第二定量腔通过溢流通道与废液腔连通,第一定量腔通过第一通孔与废液腔连通,第二毛细管通过第二通孔与混合腔连通。样本与稀释液在正面与背面流动,实现了各个检测流程的自动化操作和控制,使得检测过程更加方便和高效,整个检测过程可在较小的主体上实现,有效减小芯片尺寸大小,降低成本。

    微流控芯片及体外检测装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112756017A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201911000623.8

    申请日:2019-10-21

    IPC分类号: B01L3/00 G01N33/50

    摘要: 本发明涉及一种能够提高样本处理效率的微流控芯片和含有该微流控芯片的体外检测装置。该微流控芯片通过设计加样腔体、第一微流道、第二微流道、多个分离定量单元、第一毛细流道和第一废液腔体,在向加样腔体中加入样本溶液后,通过旋转离心,样本溶液在离心作用下会进入定量腔体中,并依次将第二废液腔体和定量腔体填满,通过离心可进一步将血细胞等固体废物离心沉积至与定量腔体连通的第二废液腔体中,实现全血等样本的分离和在定量腔体中的定量。该微流控芯片在加入样本溶液后只需要一次离心就可以实现样本溶液中杂质和目标检测液的分离和定量,无需过多的离心操作,因而操作简便,需要等待的时间短,样本处理的效率显著提高。

    离心式微流控芯片及其主体结构

    公开(公告)号:CN216654606U

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202122640666.1

    申请日:2021-11-01

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本实用新型涉及一种离心式微流控芯片及其主体结构,离心式微流控芯片的主体结构包括板体。板体包括相对设置的第一表面与第二表面。第一表面上朝向第二表面的方向凹设形成有收集腔室、第一样本腔室以及与第一样本腔室连通的第二样本腔室。由于加样孔由收集腔室的底壁朝向第二表面延伸,这样移液枪的枪头与芯片接触的位置位于收集腔室的内部,而并非如传统技术会接触到第一表面,即能避免接触第一表面导致污染第一表面;此外,加样孔内的残留样本在离心工作时进入到收集腔室内通过收集腔室来收集残留的样本;此外,上述的离心式微流控芯片无需如传统产品在芯片表面上设置的框架结构,从而使得产品结构较为简单,成本较低。

    全血分离微流控芯片
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215506821U

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202120882928.2

    申请日:2021-04-27

    IPC分类号: B01L3/00 G01N1/28

    摘要: 本实用新型涉及一种全血分离微流控芯片,全血分离微流控芯片包括包括至少一个分离单元,分离单元包括加样腔体、血清腔体和红细胞腔体;加样腔体用于样本液的输入和存储,血清腔体与加样腔体连接,红细胞腔体与血清腔体连接;自所述加样腔体至所述红细胞腔体的液体流路内设有血液促凝剂。本实用新型的全血分离微流控芯片在使用时,血液样本从加样腔体流至血清腔体中,并在该过程中与样本处理垫上设置的促凝剂反应。经过样本处理垫处理的血液样本,其红细胞因相互结合而聚集成较大的颗粒,在离心力的作用下,能加快该大颗粒的分离速度,从而在高速离心的配合下大大加快了红细胞和血浆的分离速度。