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[發(fā)明專利]微流控芯片及體外檢測(cè)裝置在審

專利信息
申請(qǐng)?zhí)枺?/td> 201911000623.8 申請(qǐng)日: 2019-10-21
公開(kāi)(公告)號(hào): CN112756017A 公開(kāi)(公告)日: 2021-05-07
發(fā)明(設(shè)計(jì))人: 白孟斌;萬(wàn)惠芳;冷杰;蒙玄 申請(qǐng)(專利權(quán))人: 廣州萬(wàn)孚生物技術(shù)股份有限公司
主分類號(hào): B01L3/00 分類號(hào): B01L3/00;G01N33/50
代理公司: 廣州華進(jìn)聯(lián)合專利商標(biāo)代理有限公司 44224 代理人: 林青中
地址: 510663 廣東*** 國(guó)省代碼: 廣東;44
權(quán)利要求書(shū): 查看更多 說(shuō)明書(shū): 查看更多
摘要:
搜索關(guān)鍵詞: 微流控 芯片 體外 檢測(cè) 裝置
【說(shuō)明書(shū)】:

發(fā)明涉及一種能夠提高樣本處理效率的微流控芯片和含有該微流控芯片的體外檢測(cè)裝置。該微流控芯片通過(guò)設(shè)計(jì)加樣腔體、第一微流道、第二微流道、多個(gè)分離定量單元、第一毛細(xì)流道和第一廢液腔體,在向加樣腔體中加入樣本溶液后,通過(guò)旋轉(zhuǎn)離心,樣本溶液在離心作用下會(huì)進(jìn)入定量腔體中,并依次將第二廢液腔體和定量腔體填滿,通過(guò)離心可進(jìn)一步將血細(xì)胞等固體廢物離心沉積至與定量腔體連通的第二廢液腔體中,實(shí)現(xiàn)全血等樣本的分離和在定量腔體中的定量。該微流控芯片在加入樣本溶液后只需要一次離心就可以實(shí)現(xiàn)樣本溶液中雜質(zhì)和目標(biāo)檢測(cè)液的分離和定量,無(wú)需過(guò)多的離心操作,因而操作簡(jiǎn)便,需要等待的時(shí)間短,樣本處理的效率顯著提高。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明涉及體外診斷技術(shù)領(lǐng)域,尤其是涉及一種微流控芯片及體外檢測(cè)裝置。

背景技術(shù)

體外診斷行業(yè)(In Vitro Diagnosis,IVD)屬于醫(yī)藥生物行業(yè),是指將血液、體液、組織等樣本從人體中取出,使用體外檢測(cè)試劑、儀器等對(duì)樣本進(jìn)行檢測(cè)與校驗(yàn),以便對(duì)疾病進(jìn)行預(yù)防、診斷、治療檢測(cè)、后期觀察、健康評(píng)價(jià)、遺傳疾病預(yù)測(cè)等。體外診斷按照方法學(xué)分為生化診斷、免疫診斷和分子診斷三大類,以及從生化、免疫和分子診斷中分化出來(lái)的床旁快速診斷POCT。干化學(xué)反應(yīng)是生化診斷的一種,是利用生化試劑與特定的底物反應(yīng),再通過(guò)儀器定量檢測(cè)出標(biāo)的物濃度,推算出人體的某些生化指標(biāo)。傳統(tǒng)生化診斷需要在大型生化儀上進(jìn)行檢測(cè),由此導(dǎo)致試劑消耗多、靈活性不夠等問(wèn)題;一般的干式生化POCT診斷方式則在測(cè)試通量上較低,一般一次只能測(cè)驗(yàn)一個(gè)或幾個(gè)樣本、一個(gè)或幾個(gè)項(xiàng)目。微流控芯片技術(shù)(Microfluidics)能把生物、化學(xué)、醫(yī)學(xué)分析過(guò)程的樣品制備、反應(yīng)、分離、檢測(cè)等基本操作單元集成在芯片上,自動(dòng)完成分析全過(guò)程,極大的提高了檢測(cè)效率,同時(shí)具有小型化、自動(dòng)化等優(yōu)點(diǎn),因而在POCT領(lǐng)域中應(yīng)用越來(lái)越廣泛。

在生化檢測(cè)領(lǐng)域中,以美國(guó)的Abaxis公司為代表,率先開(kāi)發(fā)了用于生化檢測(cè)的微流控芯片,國(guó)內(nèi)如天津微納芯、成都斯馬特等都有類似微流控芯片開(kāi)發(fā)。傳統(tǒng)產(chǎn)品的芯片對(duì)全血樣本的定量與分配過(guò)程,往往需要將全血的分離和血清的定量過(guò)程分開(kāi),因此需要進(jìn)行多次的離心分離和定量,使得樣本處理的時(shí)間比較長(zhǎng),導(dǎo)致檢測(cè)時(shí)間過(guò)于延長(zhǎng)。

發(fā)明內(nèi)容

基于此,有必要提供一種能夠提高樣本處理效率的微流控芯片和含有該微流控芯片的體外檢測(cè)裝置。

一種微流控芯片,具有加樣腔體、第一微流道、第二微流道、分離定量單元、第一毛細(xì)流道和第一廢液腔體;所述加樣腔體具有加樣孔,所述加樣腔體通過(guò)所述第一微流道與所述第二微流道連通;所述微流控芯片具有旋轉(zhuǎn)中心,所述第二微流道環(huán)繞所述旋轉(zhuǎn)中心設(shè)置;所述第一廢液腔體通過(guò)所述第一毛細(xì)流道與所述第二微流道的出液端連通;所述分離定量單元有多個(gè),各所述分離定量單元包括第三微流道、定量腔體和第二廢液腔體,所述定量腔體通過(guò)所述第三微流道與所述第二微流道連通,所述第二廢液腔體與所述定量腔體連通,多個(gè)所述分離定量單元在所述第二微流道的內(nèi)側(cè)繞所述第二微流道分布;

所述第一毛細(xì)流道在所述第二微流道的內(nèi)側(cè)自與所述第二微流道連接后向靠近所述旋轉(zhuǎn)中心的方向延伸并彎折后向遠(yuǎn)離所述旋轉(zhuǎn)中心的方向延伸以與所述第一廢液腔體連通;所述第三微流道自與所述第二微流道連接后向靠近所述旋轉(zhuǎn)中心的方向延伸以與所述定量腔體連通;

所述定量腔體與所述第三微流道的連接位置距離所述旋轉(zhuǎn)中心的距離不小于所述第一毛細(xì)流道的彎折頂點(diǎn)位置距離所述旋轉(zhuǎn)中心的距離,所述第二廢液腔體較所述定量腔體遠(yuǎn)離所述旋轉(zhuǎn)中心。

在其中一個(gè)實(shí)施例中,所述加樣腔體環(huán)繞所述旋轉(zhuǎn)中心設(shè)置,一端設(shè)有所述加樣孔,另一端與所述第一微流道連接。

在其中一個(gè)實(shí)施例中,所述加樣腔體在與所述第一微流道連接的一端還設(shè)有第一透氣孔,所述第一透氣孔較所述加樣腔體與所述第一微流道的連接位置更靠近于所述旋轉(zhuǎn)中心。

在其中一個(gè)實(shí)施例中,所述微流控芯片還包括第五微流道,所述第五微流道的一端與所述第一廢液腔體連接,另一端具有第二透氣孔,所述第二透氣孔較所述第一廢液腔體更靠近于所述旋轉(zhuǎn)中心。

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