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公开(公告)号:CN105940249A
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201480074530.9
申请日:2014-01-29
发明人: A·戈维亚迪诺夫 , 埃瑞克·D·托尔尼艾宁 , P·科尔尼洛维奇 , 大卫·P·马克尔
CPC分类号: F16K99/0019 , F04B19/006 , F04B19/24 , F04B49/06 , F16K99/0055
摘要: 一种微流体阀,包括第一储蓄器、第二储蓄器、惯性泵和将所述第一储蓄器连接到所述第二储蓄器的通道。所述第二储蓄器用以在压力梯度下通过所述通道从所述第一储蓄器接收流体。所述惯性泵在所述通道内靠近所述第二储蓄器并远离所述第一储蓄器。
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公开(公告)号:CN1968754A
公开(公告)日:2007-05-23
申请号:CN200580020319.X
申请日:2005-05-09
申请人: E2V生物传感器有限公司
CPC分类号: F16K99/0001 , B01L3/502738 , B01L2400/0677 , F16K99/0019 , F16K99/003 , F16K99/0044 , F16K99/0061 , F16K2099/0074 , F16K2099/0078 , F16K2099/0084 , Y10T137/1797
摘要: 提供一种在微流体器件中控制流体流动的阀。所述阀包括在基材(24)上形成的腔室(26)、加热盘管(42)和包含在腔室(26)内的阀材料(30)。当阀关闭时,激活加热盘管引起阀材料膨胀出腔室,通过颈状部分(28),进入主通道(22),将其阻塞。优选阀材料是石蜡,并且通过加热盘管(42)以引起其熔化。在熔化时,熔化的石蜡流入主通道并在那里冷却和固化。带有轴环(36)的缩颈(34)提供冷的表面,固化的蜡在该表面上积聚。
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公开(公告)号:CN103765068A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201280025756.0
申请日:2012-03-28
申请人: 努拜欧有限公司
IPC分类号: F16K31/48
CPC分类号: B01L3/5027 , B01F13/0071 , B01F13/0076 , B01L3/502784 , B01L2300/0816 , B01L2300/0867 , B01L2300/1861 , B01L2400/0424 , B01L2400/0436 , B01L2400/0442 , F04B19/006 , F16K99/0019
摘要: 本发明一般涉及一种用于执行将多个实质上控制体积注入或注出液滴的系统,以及包括所述系统的方法和套件。本发明的系统包括至少一个微流体通道、一个或多个注入通道、与所述一个或多个注入通道中的每个通道相关联的注射入口,以及用于破坏液滴与流体和/或乳剂之间的界面的机构,其中至少一个微流体通道包括在其中流动的一个或多个液滴,并且其中一个或多个注入通道中的每个包括其中的至少一种流体和/或乳剂。
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公开(公告)号:CN1378485A
公开(公告)日:2002-11-06
申请号:CN00814061.8
申请日:2000-08-10
申请人: UT-巴特勒有限公司
CPC分类号: B01F13/0071 , B01F5/0471 , B01F13/0076 , B01F13/0077 , B01J19/0093 , B01J2219/00853 , B01J2219/00891 , B01L3/502761 , B01L3/502784 , B01L2200/0605 , B01L2200/0647 , B01L2200/0673 , B01L2300/0816 , B01L2400/0415 , B01L2400/049 , F16K99/0001 , F16K99/0017 , F16K99/0019 , F16K99/0042 , F16K99/0051 , F16K99/0059 , F16K2099/0084 , G01N35/08 , G11C19/00 , G11C25/00 , Y10T436/11 , Y10T436/117497 , Y10T436/118339 , Y10T436/2575
摘要: 本发明公开一种对一系列钠升-低于纳升的反应体积进行范围广泛的生化分析或控制的方法,和一种进行这种生化分析或控制的装置。这种方法和装置是使用能连续提供高处理能力的流控微型芯片实现的。本发明的方法和装置的本身,还能导致多道平行分析和控制,对产生的生化信息提供更大的处理能力。特别是,所公开的装置是一种精密加工的通道装置,它能以控制方式操纵纳升或低于纳升的生化反应体积,每个通道能以1-10Hz的速率产生结果。与数字移位寄存器相似,以顺序方式控制单个反应体积。根据本发明的方法和装置,可用于采用裂解-合成组合库中单个珠体筛选分子和细胞靶、筛选RNA单细胞或蛋白质表达式、在单细胞水平上筛选遗传特性、或进行单细胞信号转换研究之类的问题。
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公开(公告)号:CN105940249B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201480074530.9
申请日:2014-01-29
发明人: A·戈维亚迪诺夫 , 埃瑞克·D·托尔尼艾宁 , P·科尔尼洛维奇 , 大卫·P·马克尔
CPC分类号: F16K99/0019 , F04B19/006 , F04B19/24 , F04B49/06 , F16K99/0055
摘要: 一种微流体阀,包括第一储蓄器、第二储蓄器、惯性泵和将所述第一储蓄器连接到所述第二储蓄器的通道。所述第二储蓄器用以在压力梯度下通过所述通道从所述第一储蓄器接收流体。所述惯性泵在所述通道内靠近所述第二储蓄器并远离所述第一储蓄器。
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公开(公告)号:CN103765068B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201280025756.0
申请日:2012-03-28
申请人: 努拜欧有限公司
IPC分类号: F16K31/48
CPC分类号: B01L3/5027 , B01F13/0071 , B01F13/0076 , B01L3/502784 , B01L2300/0816 , B01L2300/0867 , B01L2300/1861 , B01L2400/0424 , B01L2400/0436 , B01L2400/0442 , F04B19/006 , F16K99/0019
摘要: 本发明一般涉及一种用于执行将多个实质上控制体积注入或注出液滴的系统,以及包括所述系统的方法和套件。本发明的系统包括至少一个微流体通道、一个或多个注入通道、与所述一个或多个注入通道中的每个通道相关联的注射入口,以及用于破坏液滴与流体和/或乳剂之间的界面的机构,其中至少一个微流体通道包括在其中流动的一个或多个液滴,并且其中一个或多个注入通道中的每个包括其中的至少一种流体和/或乳剂。
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公开(公告)号:CN101307834A
公开(公告)日:2008-11-19
申请号:CN200810088483.X
申请日:2008-03-31
申请人: 霍夫曼-拉罗奇有限公司
发明人: M·格劳瑟
CPC分类号: F16K99/0017 , B01L3/502738 , B01L7/52 , B01L2300/0816 , B01L2300/1827 , B01L2400/06 , F16K99/0001 , F16K99/0019 , F16K99/0036 , F16K99/0061 , F16K2099/0084
摘要: 一种微流体温度驱动的阀,其主题是一种利用核酸扩增来分析液体样品的仪器中使用的微流体器件、一种利用核酸扩增分析液体样品的仪器、一种分析液体样品的方法以及一种扩增液体中的核酸的方法。
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公开(公告)号:CN101906378A
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN201010219860.6
申请日:2010-07-05
CPC分类号: F04B43/00 , B01L3/502738 , B01L9/527 , B01L2200/027 , B01L2200/16 , B01L2300/1827 , B01L2400/0633 , B01L2400/0638 , B01L2400/0677 , B01L2400/0688 , F16K99/0001 , F16K99/0015 , F16K99/0019 , F16K99/0028 , F16K99/0034 , F16K99/0044 , F16K2099/0084 , Y10T137/4238
摘要: 本发明公开了一种气泡微阀及基于此气泡微阀的微流控芯片。本发明提供的气泡微阀,包括一管路,还包括至少一个与所述管路相连通的气池和/或气管。基于此气泡微阀的微流控芯片也属于本发明的保护范围之内。本发明提供的气泡微阀的优点在于:设计简单,操作可控,适用范围宽泛,特别是在非受热状态下和封闭体系中也同样有效。本发明提供的微流控芯片,各微反应器和气泡微阀间隔排列,样品串行进样后,在气泡微阀的作用下,各反应器迅速隔离,形成独立、均一的微反应器阵列。此方法的优点在于:样品串行进样,样品体积均一;芯片在进样后,各微反应器在几分钟内迅速隔离,微反应器之间无交叉污染。
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公开(公告)号:CN101663089A
公开(公告)日:2010-03-03
申请号:CN200880011037.7
申请日:2008-04-03
申请人: 微点生物技术有限公司
发明人: 马克·Y·王
CPC分类号: F15C5/00 , B01L3/502738 , B01L2300/1833 , B01L2400/0427 , B01L2400/0442 , B01L2400/0688 , F16K99/0017 , F16K99/0019 , F16K99/0051 , Y10T137/2196 , Y10T137/2224
摘要: 本发明涉及在毛细通道或微流体通道中控制流体流动的系统和方法。第一对电极可以在通道中的相对疏水表面处影响流体前端的湿化。第二对电极可以电解产生气泡,所述气泡接触疏水表面时可以截止流体流动。通道中流体的流动在接触疏水表面时可以被截止,当静电场减小了疏水表面处的流体的接触角时,流体流动可以被重新启动。可以去除静电场,并且当电解产生的气泡接触到疏水表面重新形成流体、气体和表面的阻碍接触角时,流体再次被截止。
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公开(公告)号:CN101036044A
公开(公告)日:2007-09-12
申请号:CN200580033868.0
申请日:2005-09-28
申请人: 皇家飞利浦电子股份有限公司
发明人: 赖因霍尔德·温贝格尔-弗里德尔
CPC分类号: F16K99/0001 , B01L3/502715 , B01L3/50273 , B01L3/502738 , B01L2300/0806 , B01L2400/0409 , B01L2400/0442 , B01L2400/0661 , B01L2400/0677 , F16K99/0019 , F16K99/0034 , F16K99/004 , F16K2099/0084 , G01N21/05 , G01N21/645 , G01N2021/0325 , G01N2021/0346 , G01N2021/036 , Y10T137/0391
摘要: 本发明涉及一种用于研究流体样本的测试系统,其包括流体容器(10)和光学系统(30)。所述流体容器(10)设有容纳和引导样本流体的微通道(13、14)。在所述微通道内设置有源元件(1),具体而言,所述有源元件由与吸光染料混合的水凝胶构成。通过激光束(35)能够使所述有源元件从非激活态转化为具有不同形状的激活态。可以采用其设计微阀门和/或泵。优选通过源自于光盘播放器的读出/写入单元的光学系统(30)生成所述激光束(35)。
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