[實用新型]可重復檢測磁電阻信號的巨磁阻檢測組件有效
| 申請號: | 201320746034.6 | 申請日: | 2013-11-22 |
| 公開(公告)號: | CN204028028U | 公開(公告)日: | 2014-12-17 |
| 發明(設計)人: | 崔大祥;郅曉;鄧敏 | 申請(專利權)人: | 上海交通大學 |
| 主分類號: | G01N27/04 | 分類號: | G01N27/04 |
| 代理公司: | 上海序倫律師事務所 31276 | 代理人: | 包文超 |
| 地址: | 200240 *** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 重復 檢測 磁電 信號 磁阻 組件 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種檢測裝置,尤其涉及一種包括多個檢測元件的檢測片,對待測樣品進行高通量檢測,實現對待測樣品中所含分子快速檢測,以提高后續判斷的準確性。
背景技術
微流控芯片技術(MicrofluidicChip)是一項把生物、化學和醫學分析過程的樣品制備、反應、分離和檢測等基本操作單元集成到一塊微米尺度的芯片上,自動完成分析全過程的技術。Manz和Widmer等人以微流控芯片為核心發明了一種高效快速的分離分析過程——微全分析系統(MicroTotalAnalysisSystems,μTAS)(SensorsandActuators,B1990,1,244-248)。目前,該項技術以實現在一塊兒數平方厘米的芯片上構建的化學或生物實驗室。其把化學和生物等領域所涉及的樣品制備、反應、分離、檢測,細胞培養、消化、分選、裂解等基本操作集成到一塊很小的芯片上,由微通道構成網絡,以可控流體貫穿整個系統,用以實現常規化學或生物實驗室的各種功能。
微流控技術可在微尺度下對流體、DNA、細胞、分子等實施精確可控的操縱。這一強有力的工具使當前的化學和生物學分析發生了深刻變革,它將傳統的宏觀實驗平臺微縮在了芯片級的設備上,盡可能地在這種便攜式的設備上將分析的時間和成本做到最小。
針對臨床檢驗、新藥合成與篩選、生物醫學中人類基因與疾病關系的研究中,待測樣品具有干擾成分多、含量低等特性,微流控芯片分析系統能顯著提高樣品的分析效率和靈敏度,并降低對檢測器的要求。此外,微流控芯片技術還被應用于對細胞培養的研究和分析當中。中國發明專利申請200810104603.0公開了一種微流細胞培養陣列及其應用,該陣列包括一個或多個微流細胞培養陣列單元,微流細胞培養陣列單元包括主溝道以及若干個與主溝道相連通的細胞培養單元,每個培養單元包含一擴散溝道和細胞培養室,細胞培養室通過擴散溝道與主溝道相連通。陣列不僅能夠實現單細胞分離培養,而且在更換培養液或其它試劑的時候細胞始終處于零流速狀態,為細胞的培養和觀測特別是非貼壁細胞的培養和觀測帶來了便利。
在微流控芯片上集成盡可能多的功能模塊是其未來的發展趨勢,從目前已發表的大量的文獻來看,在微流控芯片上構建復雜的多功能單元的未加工技術難度仍很大,成本也相當高。例如:在微流控芯片總集成加熱或冷卻模塊、超聲發射模塊和電磁場模塊等等,這雖可能使微流控芯片具有了越來越強大的功能,但是其高昂的成本其與當下的現實需求存在著較大的落差。就以微流控芯片在臨床醫學診斷的應用為例來講,現存的膠體近檢測試劑、酶聯免疫試劑盒和早孕試紙條等等都是一次性使用的診斷產品,若將集成多種功能的微流控芯片用于快速診斷,將大大提高產品的成本和價格。因此,微流控芯片的多功能集成發展方向必須與當下現實機密結合才能真正地服務于人類。
實用新型內容
本實用新型的目的在于提供一種可重復檢測磁電阻信號的巨磁阻檢測組件,一臺信號檢測裝置可多次檢測不同的微流控芯片,使基于微流控芯片技術的檢測成本大大降低。
本實用新型提供的一種可重復檢測磁電阻信號的巨磁阻檢測組件,包括
基板,其為印刷電路板,包括第一接線柱、第二接線柱、滑動槽孔和滑動開關;滑動開關設于滑動槽孔內,并能自由滑動,第二接線柱與滑動開關連通;
傳感器芯片,包括基片、若干檢測元件和公共電極,公共電極與第一接線柱連通;
檢測元件,置于基片上,其一端連接于公共電極,另一端能受滑動開關控制而導通;
微流控芯片,包括若干檢測區,檢測區置于檢測元件的上方。
本實用新型的可重復檢測磁電阻信號的巨磁阻檢測組件,其具有4件互相并聯的檢測元件,其中一個為陰性對照(NTC)和另三個為檢測組。每個檢測元件包括一個巨磁阻傳感器(GMR傳感器)。
本實用新型的可重復檢測磁電阻信號的巨磁阻檢測組件,還包括電阻測量儀,與第一接線柱和第二接線柱連接,以測量巨磁阻傳感器的電阻。
本實用新型技術方案實現的有益效果:
本實用新型提供的可重復檢測磁電阻信號的巨磁阻檢測組件,采用若干由多個并聯的檢測元件組成,各個檢測元件包括一個巨磁阻傳感器,無需集成在微流控芯片中,而是置于印刷板電路上制成獨立的檢測器,而實現了重復多次使用。這不僅大大降低的微流控芯片的加工制造難度,同時也降低了微流控芯片的生產成本,使得微流控芯片可在臨床診斷中一次性使用,且價格低廉。
附圖說明
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