[發明專利]基于微流控芯片的抗生素檢測裝置和檢測方法在審
| 申請號: | 201610003675.0 | 申請日: | 2016-01-05 |
| 公開(公告)號: | CN106940305A | 公開(公告)日: | 2017-07-11 |
| 發明(設計)人: | 顧志鵬;王騰飛;陳紅梅;劉靜靜;聶富強 | 申請(專利權)人: | 中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所 |
| 主分類號: | G01N21/64 | 分類號: | G01N21/64;G01N35/00 |
| 代理公司: | 南京利豐知識產權代理事務所(特殊普通合伙)32256 | 代理人: | 王鋒 |
| 地址: | 215123 江蘇省蘇州市*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 基于 微流控 芯片 抗生素 檢測 裝置 方法 | ||
1.一種基于微流控芯片的抗生素檢測裝置,其特征在于,包括基材,該基材上形成有一分離通道、一緩沖液孔、2個樣品儲備孔和一檢測孔,所述分離通道的一端分別通過微通道與所述緩沖液孔和2個樣品儲備孔連通,所述分離通道的另一端與所述檢測孔連通,所述檢測孔通過微通道連通于一廢液孔,所述基材上靠近所述檢測孔位置開設有微槽,所述微槽內設置有激發光源和熒光檢測器,所述2個樣品儲備孔之間形成有進樣電場,所述緩沖液孔和檢測孔之間形成有分離電場,其中所述緩沖液孔一端為高壓端,所述檢測孔一端為低壓端。
2.根據權利要求1所述的基于微流控芯片的抗生素檢測裝置,其特征在于:所述基材包括上下鍵合的上芯片和下芯片,所述分離通道和微通道形成于所述上芯片和下芯片之間,所述緩沖液孔、樣品儲備孔、檢測孔和廢液孔上下貫穿所述上芯片,所述微槽包括上下貫穿所述上芯片的通孔、以及凹設于所述下芯片表面的凹槽,所述激發光源設置于所述凹槽內,所述熒光檢測裝置放置于所述通孔內。
3.根據權利要求1所述的基于微流控芯片的抗生素檢測裝置,其特征在于:所述緩沖液孔、檢測孔和廢液孔均位于所述分離通道的延伸方向上,所述2個樣品儲備孔對稱位于所述分離通道的兩側。
4.根據權利要求1所述的基于微流控芯片的抗生素檢測裝置,其特征在于:所述緩沖液孔、樣品儲備孔和檢測孔分別通過白金電極引出與外部電源連接。
5.根據權利要求1所述的基于微流控芯片的抗生素檢測裝置,其特征在于:所述基材的材質選自玻璃、石英、聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯、聚苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯、聚二甲基硅氧烷。
6.根據權利要求1所述的基于微流控芯片的抗生素檢測裝置,其特征在于:所述分離通道的截面尺寸大于所述微通道的截面尺寸。
7.權利要求1至6任一所述的基于微流控芯片的抗生素檢測裝置的檢測方法,其特征在于,包括:
(1)、沖洗分離通道和微通道;
(2)、在緩沖液孔加入緩沖液,待分離通道和微通道內全部運行緩沖液 后,在樣品儲備孔、檢測孔分別加入對應濃度的待檢測樣品、熒光染料,電源通過插在緩沖液孔、樣品儲備孔、檢測孔內的電極與運行的緩沖液相連;
(3)、打開熒光檢測器,對檢測孔內熒光染料的熒光強度進行檢測,記錄檢測所用的時間和檢測過程中熒光強度的變化,由此可利用不同抗生素對應不同的熒光強度的變化進行定性檢測,利用熒光強度與待測抗生素濃度的關系進行定量分析。
8.根據權利要求7所述的基于微流控芯片的抗生素檢測裝置的檢測方法,其特征在于:
所述步驟(1)中,分別用去離子水、硫酸水溶液、氫氧化鈉水溶液、pH為10的硼酸緩沖液各分離通道和微通道5分鐘;
所述步驟(2)中,在電壓可調的高壓電源作用下,使分離通道的電場強度在100V/cm~400V/cm的可調范圍內,調節樣品儲備孔兩端電壓為對應的高壓端與接地端,電場強度為150V/cm,經過30s上樣后,將樣品儲備孔兩端電壓調節為100V/cm,并調節緩沖液孔與檢測孔為對應的高壓端與接地端,電場強度為300V/cm。
9.根據權利要求7所述的基于微流控芯片的抗生素檢測裝置的檢測方法,其特征在于:所述熒光染料為:2,7-二溴羥汞基熒光黃鈉鹽,熒光染料的濃度在1×10-5mol/L~1×10-2mol/L之間,所述激發光源的最大激發光為470nm與最大發射光為540nm。
10.根據權利要求7所述的基于微流控芯片的抗生素檢測裝置的檢測方法,其特征在于:所述緩沖液的pH為10。
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