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[實用新型]用于納米等離子共振檢測的芯片試紙條、檢測卡和分子檢測分析系統有效

專利信息
申請號: 202221736557.8 申請日: 2022-07-07
公開(公告)號: CN217786903U 公開(公告)日: 2022-11-11
發明(設計)人: 黃麗萍;樊洪利;覃宇;劉鋼;曾少奇;王易 申請(專利權)人: 量準(上海)醫療器械有限公司
主分類號: G01N21/552 分類號: G01N21/552
代理公司: 南京縱橫知識產權代理有限公司 32224 代理人: 徐瑛
地址: 201500 上海市金山*** 國省代碼: 上海;31
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摘要:
搜索關鍵詞: 用于 納米 等離子 共振 檢測 芯片 試紙 分子 分析 系統
【說明書】:

本實用新型公開了一種用于納米等離子共振檢測的芯片試紙條、檢測卡和分子檢測分析系統,涉及等離子共振檢測技術領域,芯片試紙條是將NanoSPR生物芯片粘附在基板上,第一親水紙和NC膜分別粘附在NanoSPR生物芯片的兩端;金墊粘附在第一親水紙的另一端,樣品墊粘附在金墊的另一端,吸水墊粘附在NC膜的另一端;親水膜位于NanoSPR生物芯片的上方,親水膜的兩端分別與第一親水紙和NC膜接觸;親水膜的兩端分別粘附有不濕膠,其中1塊不濕膠粘附在第一親水紙、金墊的上方以及樣品墊的一端,另1塊不濕膠粘附在NC膜的上方以及吸水墊的一端。相應的檢測卡是將芯片試紙條固定放置在蓋體和盒體內部。這種芯片試紙條和檢測卡,結構簡單,成本低;能夠適應小型便攜式的NanoSPR檢測儀的需求。

技術領域

本實用新型涉及等離子共振檢測技術領域,特別涉及用于納米等離子共振檢測的芯片試紙條及其檢測卡。

背景技術

目前,對于磺胺類、抗體類、沙星類、孔雀石綠、氯霉素類等化合物的主流檢測方法包括膠體金法和酶聯免疫法等。然而,膠體金方法雖然簡單快捷,但是檢出限較高,靈敏度偏低,且只能定性分析。酶聯免疫法雖然靈敏度較高,但是實驗周期較長,普遍在2h左右,給前期快篩也帶來很多不方便。因此,這些檢測方法都不能滿足食品安全的現場快檢所需的速度快,效率高,成本低的要求。

微流表面等離子體共振技術(NanoSPR)被普遍應用于各種生物化學檢測方法中。SPR技術對樣品無需外源性的標記,還能用于測量生物化學反應動力學,從而得知親和力和熱動力學參數。目前,大多數基于微流控流動池的SPR系統的工作檢測原理是:使用自動采樣器,通過注入或拉動方法將樣本輸送至流動池,與流動池中的微流控芯片(MicrofluidicChip)反應,然后放入酶標儀等儀器中進行檢測。這種NanoSPR生物檢測芯片檢測卡,一般是將生產制備好的NanoSPR生物芯片裝載在底板上,同時底板上還設有微流道和廢液池,用于檢測液體的流動,引導其與NanoSPR生物芯片上結合的化合物結合反應NanoSPR檢測儀器,只需要將檢測卡插入。為了加快NanoSPR技術的應用和普及,市面上已經有很多公司生產了小型便攜式的,即插即用的NanoSPR檢測儀。上述這種檢測卡結構復雜,只能一次性使用,生產成本較高;體積較大,不能適應小型便攜式的NanoSPR檢測儀的要求。

發明內容

為了解決上述現有技術的問題,本實用新型提供一種用于納米等離子共振檢測的芯片試紙條、檢測卡和分子檢測分析系統,這種芯片試紙條整合了NanoSPR生物芯片,制作成了結構簡單、便攜,檢測靈敏的芯片試紙條,具有非常廣泛的應用前景;具體通過以下技術方案實現。

用于納米等離子共振檢測的芯片試紙條,包括基板、樣品墊、吸水墊、NanoSPR生物芯片、第一親水紙、親水膜、金墊、NC膜和不濕膠,所述NanoSPR生物芯片粘附在所述基板上,所述第一親水紙和NC膜分別粘附在所述NanoSPR生物芯片的兩端;所述金墊粘附在所述第一親水紙的另一端,所述樣品墊粘附在所述金墊的另一端,所述吸水墊粘附在所述NC膜的另一端;所述親水膜位于所述NanoSPR生物芯片的上方,所述親水膜的兩端分別與所述第一親水紙和NC膜接觸;所述親水膜的兩端分別粘附有所述不濕膠,其中1塊所述不濕膠粘附在所述第一親水紙、金墊的上方以及樣品墊的一端,另1塊不濕膠粘附在所述NC膜的上方以及所述吸水墊的一端。

本實用新型提供的上述芯片試紙條,在金墊上吸附了標記有抗體的金顆粒,用于放大反映信號;NanoSPR生物芯片可以選用市面上容易買到的NanoSPR生物芯片,也可以自行設計生產,NanoSPR生物芯片上一般負載固定了抗原、蛋白,能夠與樣品中的目標物特異性結合或競爭結合金顆粒表面的抗體;第一親水紙的作用是吸水(液態樣品)和引導液態樣品在毛細作用下,朝金墊、NanoSPR生物芯片和吸水墊方向運動,可以選用超細纖維親水材料制備而成;親水膜的作用同樣是引導液態樣品運動,可以選用PET膜等親水膜材制備而成;不濕膠的作用是將親水膜壓合在試紙條的其他結構的上方,保證親水膜的基本功能。本實用新型中使用的第一親水紙、親水膜等結構的厚度很薄,因此親水膜和NanoSPR生物芯片之間的間距非常小,可以滿足液態樣品的微量滴加使用和親水膜的吸水需求。

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