[實用新型]一種基于微流控芯片的吸光度檢測裝置有效
| 申請號: | 201721183105.0 | 申請日: | 2017-09-15 |
| 公開(公告)號: | CN207280947U | 公開(公告)日: | 2018-04-27 |
| 發明(設計)人: | 王立言;王欣鵬;仝銀杏 | 申請(專利權)人: | 洛陽華清天木生物科技有限公司 |
| 主分類號: | G01N21/39 | 分類號: | G01N21/39;B01L3/00 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 基于 微流控 芯片 光度 檢測 裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種基于微流控芯片的傳感器,具體涉及一種基于微流控芯片的吸光度檢測裝置。
背景技術
微流控芯片是當今科學研究熱點領域之一,在生命科學、化學、光學等領域具有廣闊應用前景。微流控芯片通道尺度通常在數十至數百微米量級,通道具有網絡結構,通過外接或集成泵閥能夠實現對通道內微升至皮升級液體流動的精確控制。微流控芯片在大大降低樣品消耗量的同時,增加了對檢測器的要求。目前使用的微流控芯片光學檢測器通常依托于復雜的光路系統,嚴重限制了其應用領域,而且由于微流控芯片通道尺寸小,使吸光度檢測等常規分析方法在微流控芯片上難以實現高靈敏度的檢測。
吸光度檢測的應用領域十分廣泛,主要包括:(1)細菌、細胞生長密度及生長曲線的繪制;(2)核酸、蛋白質等生物大分子的定量監測;(3)酶聯免疫吸附實驗,如疾病因子、動物疫病、食品安全等;(4)酶活性的檢測;(5)吸收光光譜圖的繪制等。將吸光度檢測模塊集成于微流控裝置中,完善微流控的功能,在生物學、化學等領域都具有重要意義。
傳統的吸光度檢測產品,通常使用標準的 10mm 光程液體樣品池,待測液體用量一般為 2mL 以上。近些年出現了針對微量檢測的這一難題,市面上也出現了超微量樣品池的分光光度計,可直接對微升級樣品進行光度分析。然而,大部分微量光度計的光度池,一般由兩個具有一定間隙的玻璃或石英平面構成。液滴被兩平面擠壓,形成具有特定厚度的薄層或者微型圓柱。在兩玻璃平面后安裝有兩個相互對準的光纖,以分析液體的吸收光譜。然而,上述方法的共同特點是所用樣品池的光接收面積均遠大于光源光斑,這并不能滿足微流控領域對于吸光度檢測模塊的要求。以微流控芯片為樣品池,微流道的橫截面即為光接收面,這就對吸光度檢測模塊提出了更高的要求:(1)減少雜散光干擾;(2)靈敏度高;(3)內置芯片樣品池易于更換;(4)激光源、接收器與芯片通道橫截面的絕對對準。
因此,研究一種低成本、高穩定性的基于微流控芯片的吸光度檢測裝置,對于生命科學、環境監測和食品安全等領域研究的發展都具有重要意義。
發明內容
本實用新型的目的在于在于提供一種體積小、靈敏度高、可顯著提高檢測穩定性的基于微流控芯片的吸光度檢測裝置。
本實用新型的技術方案如下:
一種基于微流控芯片的吸光度檢測裝置,包括底座、激光裝置、信號接收傳感器、電路板,所述底座上設有激光頭卡槽、傳感器卡槽、微流控芯片卡槽,所述激光頭卡槽與激光頭緊密配合,所述傳感器卡槽可與信號接收傳感器緊密配合,所述激光頭、信號接收傳感器、微流控芯片檢測通道的中心位置在同一條直線上。
所述激光頭卡槽通過固定孔螺絲實現對激光裝置中激光頭的固定。
所述微流控芯片卡槽的內圈大于微流控芯片外圈80-120μm。
所述微流控芯片卡槽的內圈大于微流控芯片外圈100μm。
所述激光頭與微流控芯片卡槽緊貼。
所述信號接收傳感器與微流控芯片卡槽緊貼。
所述微流控芯片的材料透光性良好的高分子聚合物,所述高分子聚合物包括聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯、聚苯乙烯。
有益效果:本實用新型提供的基于微流控芯片的吸光度檢測裝置,體積小、靈敏度高、穩定性好、與微流控芯片裝置集成方便,可實現微流控芯片上的在線檢測。
附圖說明
圖1為本實用新型實施例中一種基于微流控芯片的吸光度檢測裝置的主視圖。
圖2為本實用新型實施例中一種基于微流控芯片的吸光度檢測裝置的右視圖。
圖3為本實用新型實施例中一種基于微流控芯片的吸光度檢測裝置的俯視圖。
圖中各標號列示如下:
1-底座;2-信號接收傳感器;3-激光裝置;4-微流控芯片卡槽;5-毛細管。
具體實施方式
為使本實用新型實施例的目的、技術方案和優點更加清楚,下面將結合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚完整地描述。
如圖1、圖2、圖3所示,分別給出了一種基于微流控芯片的吸光度檢測裝置的主視圖、右視圖和俯視圖。由圖可知,一種基于微流控芯片的吸光度檢測裝置,包括底座1、激光裝置3、信號接收傳感器2、電路板,所述底座1上設有激光頭卡槽、傳感器卡槽、微流控芯片卡槽4,所述傳感器卡槽可與信號接收傳感器2緊密配合,所述激光頭卡槽通過固定孔螺絲實現對激光裝置3的固定,所述底座1可固定于電路板上,所述激光頭、信號接收傳感器2、微流控芯片監測通道的中心位置在同一條直線上。
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