一种用于单细胞分析的微流控芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN117181324A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311174361.3

    申请日:2023-09-12

    Abstract: 本发明涉及微流控芯片技术领域,尤其涉及一种用于单细胞分析的微流控芯片及其制备方法。该芯片包括依次相接触的基底、电极层、介质层、疏水层以及设置在所述疏水层上经BSA修饰的亲水位点。本发明还提供了所述芯片的制备方法,该方法使用移液枪滴液剥离方法,有效地解决了亲水位点在浸泡剥离后,膜层容易再次覆盖上去的问题;同时采用0.1%~5%BSA修饰亲水位点,极大地提高了亲水位点的亲水性,有利于实现对单细胞的捕获,培养,裂解等操作。

    一种全自动数字微流控分析平台
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114002447A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111226240.X

    申请日:2021-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种全自动数字微流控分析平台,包括:安装基础及设置于其的磁分离控制模块、芯片托板、芯片温度控制模块、芯片驱动电针模块和多路荧光检测系统;芯片托板用于承托数字微流控芯片;磁分离控制模块、芯片温度控制模块、多路荧光检测系统和芯片驱动电针模块分别用于同数字微流控芯片配合;该平台还包括:装于芯片驱动电针模块的激光发射器;激光发射器的输出线缆与多路荧光检测模块连接。本方案可以适配多种规格类型的数字微流控芯片,在平台上完成芯片的液滴驱动、温度控制、磁珠分离、多路多种荧光检测等功能,在微流控芯片上实现全自动化试验分析;可减少实验步骤,节约反应时间,提高反应效率,降低试剂成本,且填补了市场空白。

    基于数字微流控技术的分析平台
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116948782A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310916530.X

    申请日:2023-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字微流控技术的分析平台,涉及数字微流控技术领域。分析平台包括由上至下依次排布的荧光检测装置、芯片驱动装置以及温控装置;芯片驱动装置的输出端具有芯片安装装置,芯片安装装置上用于电连接芯片的PCB顶针板,在芯片安装装置的驱动下,芯片安装装置能够在预设取放芯片位置以及荧光检测装置下的预设检测位置之间运动;温控装置中,温控驱动机构可驱动温控主体运动,以经芯片驱动装置和/或芯片安装装置上的调温孔调节芯片的温度。该分析平台中集成有荧光检测装置、芯片驱动装置以及温控装置,相应集成了承载芯片、移动芯片、驱动芯片内液滴移动并进行单细胞捕获、荧光检测、调节芯片的温度等功能,可提高实验效率。

    数字微流控芯片控制器及数字微流控系统

    公开(公告)号:CN220425384U

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202321962734.9

    申请日:2023-07-25

    Abstract: 本实用新型公开了一种数字微流控芯片控制器及数字微流控系统,涉及微流控技术技术领域。数字微流控芯片控制器中,壳体包括底座和可开合地连接于底座上的盖板;底座顶部设置用于安装芯片的安装槽,且底座上位于安装槽下方设置底座通孔,盖板上设置盖板通孔,以使在盖板盖合于底座上时,安装槽上的芯片可经底座通孔、盖板通孔露出;控制电路板固定于盖板底部,盖板通过盖合于底座上,以固定芯片于壳体,且使控制电路板电连接芯片。由于直接借助安装槽、以及盖板和底座的夹持即可安装定位芯片,无需单独设置升降机构等设备调节芯片的位置,方便连接,且由于取消了升降机构等设备,有利于设备小型化,便于移动数字微流控芯片控制器及其上芯片。

    一种全自动数字微流控分析平台

    公开(公告)号:CN216900584U

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202122537028.7

    申请日:2021-10-21

    Abstract: 本实用新型公开了一种全自动数字微流控分析平台,包括:安装基础及设置于其的磁分离控制模块、芯片托板、芯片温度控制模块、芯片驱动电针模块和多路荧光检测系统;芯片托板用于承托数字微流控芯片;磁分离控制模块、芯片温度控制模块、多路荧光检测系统和芯片驱动电针模块分别用于同数字微流控芯片配合;该平台还包括:装于芯片驱动电针模块的激光发射器;激光发射器的输出线缆与多路荧光检测模块连接。本方案可以适配多种规格类型的数字微流控芯片,在平台上完成芯片的液滴驱动、温度控制、磁珠分离、多路多种荧光检测等功能,在微流控芯片上实现全自动化试验分析;可减少实验步骤,节约反应时间,提高反应效率,降低试剂成本,且填补市场空白。

    一种血液感染细菌全流程快速诊断试剂盒

    公开(公告)号:CN119375476A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411496563.4

    申请日:2024-10-25

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种血液感染细菌全流程快速诊断试剂盒,采用基质辅助激光解吸飞行时间质谱仪进行检测,包括具有标记基团的D型氨基酸以及表面修饰有该具有标记基团的D型氨基酸的抗体的磁珠,其中,具有标记基团的D型氨基酸用以通过代谢标记于待测血液样品中的活细菌上的肽聚糖;磁珠用以通过抗体与标记在活细菌的肽聚糖上述具有标记基团的D型氨基酸结合,进而富集捕获该活细菌,形成供基质辅助激光解吸飞行时间质谱仪检测的样品。本发明可以成功标记细菌,通过磁珠磁吸分离富集,成功捕获到细菌,通过MALDI‑TOF MS鉴定,实现对菌种的快速准确鉴别,实现对临床样品从富集到鉴定的全流程诊断。

    一种高特异性DNA水凝胶对铅离子的检测方法

    公开(公告)号:CN103852436B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410096353.6

    申请日:2014-03-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种高特异性DNA水凝胶对铅离子的检测方法,包括如下步骤:步骤一,将显色大分子包埋在对铅离子响应的高特异性DNA水凝胶结构中;步骤二,铅离子刺激水凝胶从而释放出包埋于其中的显色大分子;步骤三,根据不同浓度的含铅样品对水凝胶的瓦解程度不同的原理,从上清溶液中显色大分子的颜色深浅实现对铅离子的可视化检测。与现有技术相比,本发明的一种高特异性DNA水凝胶对铅离子的检测方法灵敏度高、选择性好、检测结果可靠,且成分低廉,检测快速,具有广泛推广的可能性。

    一种高特异性DNA水凝胶对铅离子的检测方法

    公开(公告)号:CN103852436A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201410096353.6

    申请日:2014-03-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种高特异性DNA水凝胶对铅离子的检测方法,包括如下步骤:步骤一,将显色大分子包埋在对铅离子响应的高特异性DNA水凝胶结构中;步骤二,铅离子刺激水凝胶从而释放出包埋于其中的显色大分子;步骤三,根据不同浓度的含铅样品对水凝胶的瓦解程度不同的原理,从上清溶液中显色大分子的颜色深浅实现对铅离子的可视化检测。与现有技术相比,本发明的一种高特异性DNA水凝胶对铅离子的检测方法灵敏度高、选择性好、检测结果可靠,且成分低廉,检测快速,具有广泛推广的可能性。

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