[發明專利]一種離心式微流控芯片、制作方法及其應用方法有效
| 申請號: | 201611220979.9 | 申請日: | 2016-12-26 |
| 公開(公告)號: | CN106770294B | 公開(公告)日: | 2019-04-16 |
| 發明(設計)人: | 鄧永波;吳一輝 | 申請(專利權)人: | 中國科學院長春光學精密機械與物理研究所 |
| 主分類號: | G01N21/84 | 分類號: | G01N21/84;C12M1/00 |
| 代理公司: | 北京集佳知識產權代理有限公司 11227 | 代理人: | 王寶筠 |
| 地址: | 130033 吉林省長春市*** | 國省代碼: | 吉林;22 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 離心式微流控芯片 微流控 承載基片 細胞捕捉 圖像采集裝置 工藝制作 透鏡陣列 細胞成像 一一對應設置 透鏡 分析工具 基片鍵合 透鏡集成 細胞操作 細胞分選 細胞力學 制作工藝 高分辨 跨尺度 納米級 微米級 分選 腔體 制作 應用 組裝 細胞 申請 研究 | ||
1.一種離心式微流控芯片,其特征在于,用于細胞沉積和細胞捕捉,所述離心式微流控芯片包括:
相對設置的承載基片(1)和微流控基片(2),以及圖像采集裝置(3);
所述承載基片(1)朝向所述微流控基片(2)的表面設置有多個超透鏡陣列(22);
所述微流控基片(2)朝向所述承載基片(1)的表面包括凹槽結構,所述微流控基片(2)與所述承載基片(1)密封連接,所述凹槽結構形成多個腔體,所述多個腔體至少包括多個細胞捕捉腔(12),所述細胞捕捉腔(12)與所述超透鏡陣列(22)一一對應;所述微流控基片(2)上包括通孔結構,所述通孔結構用于安裝、通氣和使微流體進入所述凹槽結構;所述多個腔體和所述通孔結構組成兩個并行功能單元;所述微流控基片(2)背離所述承載基片(1)的表面內包括多個圖像采集單元安裝腔(17)和控制電路模塊安裝腔(18),所述圖像采集單元安裝腔(17)與所述超透鏡陣列(22)一一相對設置;
所述圖像采集裝置(3)包括多個圖像采集單元(19)和控制電路模塊(20),所述圖像采集單元(19)與所述控制電路模塊(20)相連;且所述圖像采集單元(19)內嵌在所述圖像采集單元安裝腔(17),所述控制電路模塊(20)內嵌在所述控制電路模塊安裝腔(18)。
2.根據權利要求1所述的離心式微流控芯片,其特征在于,所述多個腔體至少包括血液進樣腔(6)、緩沖液進樣腔(8)、聚焦微通道(10)、細胞沉淀腔(11)、細胞捕捉腔(12)及其內的細胞微捕捉結構陣列(13)和廢液腔(15);所述通孔結構包括血液進樣口(5)、緩沖液進樣口(7)、通氣孔(16)和安裝孔(4);其中:
所述血液進樣口(5)位于所述血液進樣腔(6)頂端,與所述血液進樣腔(6)連通;
所述緩沖液進樣口(7)位于所述緩沖液進樣腔(8)頂端,與所述緩沖液進樣腔(8)連通;
所述兩個并行功能單元的所述緩沖液進樣腔(8)共用兩個所述通氣孔(16);
所述通氣孔(16)位于所述兩個緩沖液進樣腔(8)交匯處;
所述血液進樣腔(6)嵌套于所述緩沖液進樣腔(8)內;
所述緩沖液進樣腔(8)連接所述聚焦微通道(10);
所述緩沖液進樣腔(8)與所述聚焦微通道(10)連接處設置有微閥(9);
所述聚焦微通道(10)連接所述細胞沉淀腔(11);
所述細胞沉淀腔(11)內設置有所述細胞捕捉腔(12);
所述細胞捕捉腔(12)內設置有所述細胞微捕捉結構陣列(13);
所述細胞沉淀腔(11)通過廢液腔微通道(14)連接所述廢液腔(15);
所述廢液腔(15)連接所述通氣孔(16)。
3.根據權利要求2所述的離心式微流控芯片,其特征在于,所述緩沖液進樣腔(8)、廢液腔(15)具有相同的第一深度,其他腔體、所述聚焦微通道(10)、所述廢液腔微通道(14)具有相同的第二深度,其中,所述第一深度大于所述第二深度。
4.根據權利要求3所述的離心式微流控芯片,其特征在于,所述圖像采集單元(19)為CMOS圖像傳感器,所述CMOS圖像傳感器表面涂覆有濾光層,所述濾光層用于濾除進入所述CMOS圖像傳感器的雜散光。
5.根據權利要求4所述的離心式微流控芯片,其特征在于,所述控制電路模塊(20)采用紐扣電池供電。
6.根據權利要求1-5任意一項所述的離心式微流控芯片,其特征在于,所述承載基片(1)為玻璃基板。
7.根據權利要求1-5任意一項所述的離心式微流控芯片,其特征在于,所述微流控基片(2)為PMMA片。
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