[發(fā)明專利]微流體感測有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201580074998.2 | 申請日: | 2015-01-30 |
| 公開(公告)號: | CN107209137B | 公開(公告)日: | 2021-03-02 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | J·賽爾斯;N·M·C·麥吉尼斯;C·E·多明格;M·吉里 | 申請(專利權(quán))人: | 惠普發(fā)展公司;有限責任合伙企業(yè) |
| 主分類號: | G01N27/06 | 分類號: | G01N27/06;G01N33/48;B81B5/00;B81B1/00 |
| 代理公司: | 中國專利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 李晨;傅永霄 |
| 地址: | 美國德*** | 國省代碼: | 暫無信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 流體 | ||
本發(fā)明涉及一種裝置,所述裝置包括:微流體通道結(jié)構(gòu),所述微流體通道結(jié)構(gòu)形成在基底上并且包括第一通道;以及流體致動器,所述流體致動器在所述微流體通道結(jié)構(gòu)內(nèi)。在所述第一通道內(nèi)的感測區(qū)域用于在按照單行模式接收要計數(shù)的目標生物顆粒的流體流,所述感測區(qū)域具有與所述目標生物顆粒中單個生物顆粒的體積的數(shù)量級相同的體積。
背景技術(shù)
微流體技術(shù)適用于多種學科并且涉及對少量流體的研究以及對如何在各種系統(tǒng)和裝置(諸如微流體芯片)中操縱、控制和使用這樣的少量流體的研究。例如,在一些實例中,可以將微流體芯片用作“芯片上實驗室”,諸如,用于醫(yī)療和生物領(lǐng)域中對流體及其組分進行評估。
附圖說明
圖1是示意性地圖示了根據(jù)本公開的示例的微流體裝置的框圖。
圖2是示意性地圖示了根據(jù)本公開的示例的感測區(qū)域體積與生物顆粒體積之間的關(guān)系的框圖。
圖3是示意性地圖示了根據(jù)本公開的示例的容裝微流體裝置的匣盒的框圖。
圖4是示意性地圖示了根據(jù)本公開的示例的微流體裝置的框圖。
圖5是示意性地圖示了根據(jù)本公開的示例的微流體裝置的部件的框圖。
圖6是示意性地圖示了根據(jù)本公開的示例的微流體裝置的部件的框圖。
圖7是示意性地圖示了根據(jù)本公開的示例的微流體測試系統(tǒng)的框圖。
圖8是示意性地圖示了根據(jù)本公開的示例的圖7系統(tǒng)的主機裝置的框圖。
圖9是示意性地圖示了根據(jù)本公開的示例的圖7系統(tǒng)控制接口的框圖。
圖10是示意性地圖示了根據(jù)本公開的示例的微流體裝置的包括通道結(jié)構(gòu)和關(guān)聯(lián)部件的部分的平面圖。
圖11是示意性地圖示了根據(jù)本公開的示例的微流體通道結(jié)構(gòu)內(nèi)的感測部的放大局部平面圖。
圖12是示意性地圖示了根據(jù)本公開的示例的感測區(qū)域體積和生物顆粒體積的示意圖。
圖13是示意性地圖示了根據(jù)本公開的示例的微流體通道結(jié)構(gòu)內(nèi)的感測部的放大局部平面圖。
圖14是沿圖13的線14-14截取的截面圖,其示意性地圖示了根據(jù)本公開的示例的與感測區(qū)域相關(guān)聯(lián)的收縮部。
圖15是示意性地圖示了根據(jù)本公開的示例的微流體通道結(jié)構(gòu)內(nèi)的感測區(qū)域的放大局部平面圖。
圖16是包括示意性地圖示了根據(jù)本公開的示例的微流體通道結(jié)構(gòu)內(nèi)的一串感測部的側(cè)視平面圖的示意圖。
圖17是示意性地圖示了根據(jù)本公開的示例的微流體通道結(jié)構(gòu)內(nèi)的平行設(shè)置的多個感測部的側(cè)視平面圖。
具體實施方式
在以下的詳細說明中,對附圖進行參照,這些附圖構(gòu)成了說明書的一部分,在這些附圖中,以圖示的方式示出了可以實踐本公開的具體示例。要理解,在不脫離本發(fā)明的范圍的情況下,可以利用其它示例,并且可以進行結(jié)構(gòu)性的或者邏輯性的改變。因此,以下詳細說明不應(yīng)視為具有限制意義。
本公開的至少一些示例涉及用于評估生物流體的微流體裝置。在一些實例中,可以在細胞學中部署這種微流體裝置,諸如,細胞計數(shù)和分析。例如,一種常見的醫(yī)療過程包括對血液樣本進行評估以確定白血球數(shù)或者紅血球數(shù),該白血球數(shù)或者紅血球數(shù)可以指示特定醫(yī)療狀況、器官健康等。
除了其它特征和屬性之外,本公開的至少一些樣本經(jīng)由高信噪比在微流體芯片上實現(xiàn)了細胞學的高吞吐量并且提高了準確度,該高信噪比可通過采用單行感測和低流體稀釋因子來實現(xiàn)。在一些實例中,經(jīng)由在微流體芯片的通道結(jié)構(gòu)內(nèi)設(shè)置感測區(qū)域,來至少部分地實現(xiàn)這種布置,其中,感測區(qū)域具有與感興趣的生物顆粒的體積的數(shù)量級相同的體積(例如,感測體積)。
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