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    一種多路復(fù)用的集成微流控微環(huán)諧振腔生物傳感芯片及其檢測(cè)方法技術(shù)

    技術(shù)編號(hào):40507568 閱讀:21 留言:0更新日期:2024-03-01 13:22
    本發(fā)明專(zhuān)利技術(shù)涉及一種多路復(fù)用的集成微流控微環(huán)諧振腔生物傳感芯片,包括:微流通道層和主體芯片層,所述微流通道層設(shè)置于主體芯片層的上方;微流通道層包括:多個(gè)單獨(dú)進(jìn)出樣通道、樣本匯集區(qū)以及單個(gè)總進(jìn)出樣通道;多個(gè)單獨(dú)進(jìn)出樣通道均設(shè)有獨(dú)立的反應(yīng)腔室,每個(gè)反應(yīng)腔室內(nèi)均包含有一個(gè)設(shè)置在主體芯片層的微環(huán)結(jié)構(gòu)單元;多個(gè)微環(huán)結(jié)構(gòu)單元梯度交錯(cuò)排列。本發(fā)明專(zhuān)利技術(shù)提出的多路復(fù)用的集成微流控微環(huán)諧振腔生物傳感芯片是一種可以實(shí)現(xiàn)同一樣本十種分析物的檢測(cè)和十個(gè)樣本的同一分析物檢測(cè)雙重功能的檢測(cè)芯片,該芯片具有高的集成度和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),同時(shí)多個(gè)微環(huán)結(jié)構(gòu)單元梯度交錯(cuò)排列可以避免相互干擾,提高檢測(cè)的準(zhǔn)確性。

    【技術(shù)實(shí)現(xiàn)步驟摘要】

    本專(zhuān)利技術(shù)涉及微流控芯片制備,具體涉及一種多路復(fù)用的集成微流控微環(huán)諧振腔生物傳感芯片及其檢測(cè)方法


    技術(shù)介紹

    1、微流控技術(shù)是一種構(gòu)建精確控制和驅(qū)動(dòng)微小液體流動(dòng)微米級(jí)環(huán)境的技術(shù)。微流控技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)微小液體以受控速度和方向流經(jīng)目標(biāo)區(qū)域。微流控技術(shù)可實(shí)現(xiàn)多通道、小型化、低成本、少樣本量、操作便捷、高集成度等具有明顯優(yōu)勢(shì)的檢測(cè),是生物傳感檢測(cè)中強(qiáng)大的應(yīng)用工具之一。

    2、除此之外,微流控技術(shù)也可以完成所有的分析過(guò)程,樣本制備、分離和反應(yīng)階段都可以集成在同一微流控芯片上完成,極具即時(shí)檢測(cè)的潛力。

    3、無(wú)標(biāo)記生物檢測(cè)是一種無(wú)需對(duì)目標(biāo)分析物進(jìn)行標(biāo)記來(lái)實(shí)現(xiàn)分析物定量或半定量的檢測(cè)技術(shù),為分析分子提供了實(shí)時(shí)的信息。

    4、無(wú)標(biāo)記檢測(cè)可以實(shí)時(shí)檢測(cè)分析物相互作用的動(dòng)力學(xué)信息,是即時(shí)檢測(cè)的最理想選擇之一。

    5、然而,無(wú)標(biāo)記生物檢測(cè)通常依賴(lài)復(fù)雜的分析儀器而難以實(shí)現(xiàn)無(wú)標(biāo)記生物檢測(cè)在非實(shí)驗(yàn)室環(huán)境的大規(guī)模應(yīng)用和小型化。

    6、微納光學(xué)在過(guò)去幾十年中發(fā)展迅速,硅光子技術(shù)與生物傳感器的集成極大地拓寬了光學(xué)生物傳感器的應(yīng)用。

    7、但是,同一芯片上的單個(gè)通道之間相對(duì)獨(dú)立,無(wú)法實(shí)現(xiàn)單一芯片同時(shí)檢測(cè)多個(gè)標(biāo)志物或者多個(gè)檢測(cè)樣本。


    技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

    1、要解決的技術(shù)問(wèn)題

    2、本專(zhuān)利技術(shù)提出了多路復(fù)用的集成微流控微環(huán)諧振腔生物傳感芯片,主要的目的在于單一芯片上同時(shí)可實(shí)現(xiàn)同一樣本的多個(gè)分析物同時(shí)檢測(cè)或者多個(gè)樣本的同一分析物同時(shí)檢測(cè)。

    3、多種生物標(biāo)志物進(jìn)行高效、多樣化的生物傳感檢測(cè)可以有效提高生物檢測(cè)效率,降低檢測(cè)成本。

    4、技術(shù)方案

    5、為了實(shí)現(xiàn)本專(zhuān)利技術(shù)的目的,本專(zhuān)利技術(shù)所采用的技術(shù)方案為:一種多路復(fù)用的集成微流控微環(huán)諧振腔生物傳感芯片,包括:

    6、微流通道層和主體芯片層,所述微流通道層設(shè)置于主體芯片層的上方;

    7、微流通道層包括:多個(gè)單獨(dú)進(jìn)出樣通道、樣本匯集區(qū)以及單個(gè)總進(jìn)出樣通道;

    8、多個(gè)單獨(dú)進(jìn)出樣通道均設(shè)有獨(dú)立的反應(yīng)腔室,每個(gè)反應(yīng)腔室內(nèi)均包含有一個(gè)設(shè)置在主體芯片層的微環(huán)結(jié)構(gòu)單元;多個(gè)微環(huán)結(jié)構(gòu)單元梯度交錯(cuò)排列。可以實(shí)現(xiàn)同一樣本十種分析物的檢測(cè)和十個(gè)樣本的同一分析物檢測(cè)雙重功能的檢測(cè)芯片,同時(shí)多個(gè)微環(huán)結(jié)構(gòu)單元梯度交錯(cuò)排列可以避免相互干擾,提高檢測(cè)的準(zhǔn)確性。

    9、優(yōu)選的,微環(huán)結(jié)構(gòu)單元采用滿(mǎn)足微環(huán)諧振原理產(chǎn)生諧振光譜的結(jié)構(gòu)。

    10、優(yōu)選的,微環(huán)結(jié)構(gòu)單元采用單微環(huán)結(jié)構(gòu)、雙微環(huán)結(jié)構(gòu)、同心圓環(huán)結(jié)構(gòu)或跑道環(huán)結(jié)構(gòu),微環(huán)結(jié)構(gòu)單元通過(guò)生物功能化實(shí)現(xiàn)微環(huán)免疫基底。

    11、優(yōu)選的,單個(gè)單獨(dú)進(jìn)出樣通道反應(yīng)腔室的寬度范圍為50-500μm,單個(gè)總進(jìn)出樣通道反應(yīng)腔室的高度為10-200μm,單個(gè)總進(jìn)出樣通道的寬度范圍為50-1000μm。

    12、與現(xiàn)有技術(shù)相比,本專(zhuān)利技術(shù)的有益效果是:

    13、本專(zhuān)利技術(shù)提出的多路復(fù)用的集成微流控微環(huán)諧振腔生物傳感芯片是一種可以實(shí)現(xiàn)同一樣本十種分析物的檢測(cè)和十個(gè)樣本的同一分析物檢測(cè)雙重功能的檢測(cè)芯片,該芯片具有高的集成度和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),芯片可以實(shí)現(xiàn)十個(gè)通道分別流過(guò)不同溶液和十個(gè)通道同時(shí)流過(guò)同一溶液的復(fù)雜功能,可以進(jìn)一步利用兩種檢測(cè)方法的組合實(shí)現(xiàn)同一樣本十種分析物的檢測(cè)和十個(gè)樣本的同一分析物檢測(cè)的雙重功能,擴(kuò)展了多路復(fù)用的集成微流控微環(huán)諧振腔生物傳感芯片的應(yīng)用,同時(shí)多個(gè)微環(huán)結(jié)構(gòu)單元梯度交錯(cuò)排列可以避免相互干擾,提高檢測(cè)的準(zhǔn)確性。

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    【技術(shù)保護(hù)點(diǎn)】

    1.一種多路復(fù)用的集成微流控微環(huán)諧振腔生物傳感芯片,其特征在于,包括:

    2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的多路復(fù)用的集成微流控微環(huán)諧振腔生物傳感芯片,其特征在于,微環(huán)結(jié)構(gòu)單元采用滿(mǎn)足微環(huán)諧振原理產(chǎn)生諧振光譜的結(jié)構(gòu)。

    3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的多路復(fù)用的集成微流控微環(huán)諧振腔生物傳感芯片,其特征在于,所述微環(huán)結(jié)構(gòu)單元采用單微環(huán)結(jié)構(gòu)、雙微環(huán)結(jié)構(gòu)、同心圓環(huán)結(jié)構(gòu)或跑道環(huán)結(jié)構(gòu),微環(huán)結(jié)構(gòu)單元通過(guò)生物功能化實(shí)現(xiàn)微環(huán)免疫基底。

    4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的多路復(fù)用的集成微流控微環(huán)諧振腔生物傳感芯片,所述單個(gè)單獨(dú)進(jìn)出樣通道反應(yīng)腔室的寬度范圍為50-500μm,單個(gè)總進(jìn)出樣通道反應(yīng)腔室的高度為10-200μm,單個(gè)總進(jìn)出樣通道的寬度范圍為50-1000μm。

    5.一種用于權(quán)利要求1至4任一一項(xiàng)所述多路復(fù)用的集成微流控微環(huán)諧振腔生物傳感芯片的檢測(cè)方法,其特征在于,包括:

    6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的多路復(fù)用的集成微流控微環(huán)諧振腔生物傳感芯片的檢測(cè)方法,其特征在于,多個(gè)單獨(dú)進(jìn)出樣通道進(jìn)樣,依次通入含有10μg/mL的抗體(PBS?Buffer)保持在室溫中1h;p>

    7.一種用于權(quán)利要求1至4任一一項(xiàng)所述多路復(fù)用的集成微流控微環(huán)諧振腔生物傳感芯片的檢測(cè)方法,其特征在于,包括:

    8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的多路復(fù)用的集成微流控微環(huán)諧振腔生物傳感芯片的檢測(cè)方法,其特征在于,微環(huán)芯片的單個(gè)總進(jìn)出樣通道進(jìn)樣,依次通入含有10μg/mL的同種抗體(PBS?Buffer)保持在室溫中1h;

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    【技術(shù)特征摘要】

    1.一種多路復(fù)用的集成微流控微環(huán)諧振腔生物傳感芯片,其特征在于,包括:

    2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的多路復(fù)用的集成微流控微環(huán)諧振腔生物傳感芯片,其特征在于,微環(huán)結(jié)構(gòu)單元采用滿(mǎn)足微環(huán)諧振原理產(chǎn)生諧振光譜的結(jié)構(gòu)。

    3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的多路復(fù)用的集成微流控微環(huán)諧振腔生物傳感芯片,其特征在于,所述微環(huán)結(jié)構(gòu)單元采用單微環(huán)結(jié)構(gòu)、雙微環(huán)結(jié)構(gòu)、同心圓環(huán)結(jié)構(gòu)或跑道環(huán)結(jié)構(gòu),微環(huán)結(jié)構(gòu)單元通過(guò)生物功能化實(shí)現(xiàn)微環(huán)免疫基底。

    4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的多路復(fù)用的集成微流控微環(huán)諧振腔生物傳感芯片,所述單個(gè)單獨(dú)進(jìn)出樣通道反應(yīng)腔室的寬度范圍為50-500μm,單個(gè)總進(jìn)出樣通道反應(yīng)腔室的高度為10-200μm,單個(gè)總進(jìn)出樣通道的寬度范圍為50-1000μm。...

    【專(zhuān)利技術(shù)屬性】
    技術(shù)研發(fā)人員:馬正泰張曉方
    申請(qǐng)(專(zhuān)利權(quán))人:蘇州集微光電有限公司
    類(lèi)型:發(fā)明
    國(guó)別省市:

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