[發明專利]一種微流控芯片及其制備方法與應用有效
| 申請號: | 201710168784.2 | 申請日: | 2017-03-21 |
| 公開(公告)號: | CN106914287B | 公開(公告)日: | 2018-12-28 |
| 發明(設計)人: | 彭京勝;焦守恕;李全;吳凡 | 申請(專利權)人: | 同昕生物技術(北京)有限公司 |
| 主分類號: | B01L3/00 | 分類號: | B01L3/00;G01N33/53 |
| 代理公司: | 北京海虹嘉誠知識產權代理有限公司 11129 | 代理人: | 吳泳歷 |
| 地址: | 102206 北京市昌平區中*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 微流控 芯片 及其 制備 方法 應用 | ||
1.一種微流控芯片,包括基片,所述基片表面包括至少1個反應區;所述反應區內設置有靶標分子結合物,用于捕獲和/或結合待測液體樣品中的靶標分子并在所述反應區內發生結合反應;其特征在于,按照液體流動方向,所述反應區內,和/或,緊挨著反應區的下游位置設置有至少1個控速區,所述控速區內設置有疏水劑,用于將所述靶標分子攔截在所述反應區內使其充分反應,但又不完全阻礙液體樣品繼續流動,從而實現對液體樣品流速的控制。
2.根據權利要求1所述的微流控芯片,其特征在于,所述控速區內的疏水劑形成疏水線,和/或疏水點;
所述疏水線數量為3-6條;疏水線寬度為0.01-1mm;疏水線之間的間距為0.5-1mm;
所述疏水點排列成3-6列;各疏水點的直徑為0.01-1mm;同列疏水點之間的間距為0.01-0.05mm。
3.根據權利要求2所述的微流控芯片,其特征在于,所述控速區的疏水線或疏水點的排列方向不與液體流動方向平行以利于實現所述攔截。
4.根據權利要求3所述的微流控芯片,其特征在于,基片還包括至少1條流體微通道;按液體流動方向,所述流體微通道從反應區的下游位置延伸出來,用于為液體樣品的流動提供通道并將液體樣品引導至下一位置或區域;
每條流體微通道的兩側為微通道控制線,用于控制所述液體樣品在所述微通道內流動;所述微通道控制線為疏水劑構成的疏水線;
所述控速區位于所述微通道內;
所述控速區的疏水線或疏水點的排列方向與液體流動方向垂直。
5.根據權利要求4所述的微流控芯片,其特征在于,所述微通道控制線的寬度為1-3mm;所述流體微通道的寬度為3-5mm。
6.根據權利要求5所述的微流控芯片,其特征在于,按微通道液體流動方向,微通道內的下游位置依次設置有檢測位和質控位,使液體樣品沿著微通道依次流經檢測位和質控位;
所述檢測位固定有可捕獲靶標分子-靶標分子結合物的免疫復合物的物質;
所述質控位固定有二抗或親和素蛋白,用于芯片內部質控或校準。
7.根據權利要求1-6任一所述的微流控芯片,其特征在于,所述基片還包括加樣區和廢液區;按液體流動方向,所述加樣區為緊靠所述反應區的上游區域;
微通道的上游端連接所述反應區,下游端連接至所述廢液區,用于使待測液體樣本經加樣區加載至芯片后,樣本中靶標分子在反應區的控速區內與靶標分子結合物發生充分的免疫反應,進而經微流體微通道,依次流經檢測位和質控位后,最終流入廢液區;
所述加樣區為全血濾膜,用于分離全血中的血細胞與血漿;
所述廢液區為吸水樹脂或吸水紙,用于吸收并儲存反應廢液。
8.根據權利要求7所述的微流控芯片,其特征在于,還包括透明蓋片和粘合層;
所述蓋片的大小、形狀與基片相匹配,用于覆蓋具有反應區的基片表面并保護基片;蓋片對應基片加樣區的位置還設置有加樣孔,用于露出基片的加樣區;蓋片對應基片反應區的位置開設至少1個排氣孔,用于保持微通道內氣壓平衡,以便液體樣本在表面張力驅動下沿微通道向下游流動;
所述蓋片與基片之間通過粘合層固定在一起;所述粘合層為兩面均具有粘性的片狀結構;所述粘合層對應基片加樣區、反應區、流體微通道、廢液區的位置為鏤空結構,從而不影響基片上液體樣品的加載、反應、流動和/或排出。
9.根據權利要求8所述的微流控芯片,其特征在于,所述蓋片、粘合層、基片上還設置有定位孔,用于三者組裝時的定位配合;
所述定位孔指,在三者對應的某一側邊上分別設置的至少1個形狀、大小、位置一致的缺口;
所述蓋片上設置有與基片上位置、形狀、大小對應的控速區、流體微通道。
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