一种优化流体分布的微柱式多相位移通道

    公开(公告)号:CN113652333A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110886102.8

    申请日:2021-08-03

    Abstract: 本发明涉及一种优化流体分布的微柱式多相位移通道。该通道设置多级减速/分流模块,所述模块包括三角形结构柱和通道两侧多相位段的微柱阵列,所述三角形结构柱处于进样通道中间,所述通道两侧的多相位段的微柱阵列包括不同数量的基于流体流动方向倾斜的水平微柱列和/或基于流体流动方向逆向倾斜的水平微柱列。该通道使细胞悬液在通道两侧积排,防止细胞在通道末段堆积,有利于后续抗体或细胞裂解液与细胞的充分接触。

    一种微流体浓度梯度细胞培养芯片及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN101165161B

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN200710044320.7

    申请日:2007-07-27

    Abstract: 本发明涉及一种微流体浓度梯度细胞培养芯片,包括二个进样口、三层蜿蜒管道及形成五条线性浓度梯度分布的树状结构、五个细胞培养通道和一个出样口;所述的形成浓度梯度的树状结构直接与细胞培养通道相连接,细胞培养通道中存在“坝状凹槽”结构,二个进样口对称位于水平连接管道的上方。本发明的微流体浓度梯度细胞培养芯片的制备采用软刻蚀的方法,包括下列步骤:(1)以SU-82000光刻胶制备模具,聚二甲基硅氧烷注塑成型;(2)经氧等离子体处理后与玻璃基片键合制作完成微流体浓度梯度细胞培养芯片。本发明的细胞培养芯片可用于细胞药物筛选和细胞毒理实验。

    一种基因芯片内参照、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN1651579B

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN200410089082.8

    申请日:2004-12-03

    Abstract: 本发明涉及丙肝病毒基因分型检测芯片的阳性内参照、制作方法及其应用,具体地说,是选取一段基因序列,该序列与HCV-DNA无任何同源性,设计一对引物,合成时在引物两端加上与外套引物和内套引物同样的序列。由于具有与扩增HCV样品有同样的引物序列,可以采用与HCV模板同样的PCR体系扩增;又由于该序列与HCV样品PCR产物的长度、Tm值和G+C含量相近,可尽量减弱二者之间的引物及模板竞争。我们将该序列作为HCV抽提、扩增、杂交中的内参照,不仅可用来检测整次芯片实验的过程的有效性,并可对目的基因进行定性和定量。

    泌尿生殖道炎症病原体和耐药性集成诊断基因芯片及方法

    公开(公告)号:CN1570145A

    公开(公告)日:2005-01-26

    申请号:CN200410018080.X

    申请日:2004-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于检测泌尿生殖道炎症病原体淋球菌、沙眼衣原体和解脲支原体及其耐喹诺酮类抗生素、耐大观霉素和耐四环素的集成诊断基因芯片制备方法。该基因芯片包括检测系统和监控系统。检测系统根据三种病原体的特异片段序列和耐药基因的突变位点,设计相应的寡核苷酸探针,固定在芯片上的探针与标记的特异性的样本扩增产物杂交,根据杂交信号可检测尿道炎病原体的种类及其耐药类型。监测系统与检测系统的所有探针位于同一区域。本芯片应用特征在于可同时检测出上述三种性病病原体及其对三种药物的耐药性,具有极大的社会效益和经济效益。

    一种阻抗流式检测芯片及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116786181A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310384456.1

    申请日:2023-04-12

    Abstract: 本发明涉及一种阻抗流式检测芯片及其制备方法和应用,包括流体动力聚焦区域和电极检测区域。流体动力聚焦区域控制细胞位置,电极检测区域检测阻抗变化。鞘流液通过一个进样孔引入,平均分为两束,在交汇口处通过两侧对中间样品流的挤压实现横向聚焦,通过V字汇聚和高度差形成纵向聚焦。该鞘液自适应地将样品横向和纵向地集中在微通道底部,降低粒子移位高度的变化,增加粒子阻抗脉冲的信噪比,提高检测信号。可用于粒子、细胞等无标记高灵敏检测。

    一种离心式液滴微流控芯片

    公开(公告)号:CN109225362B

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN201811002108.9

    申请日:2018-08-30

    Abstract: 本发明涉及一种离心式液滴微流控芯片,其包括:一基片以及一安装在该基片上的盖片,所述盖片包括:一油相储存腔;一水相储存腔;一与所述油相储存腔和所述水相储存腔相连的液滴生成结构;以及一与所述液滴生成结构相连并设有至少一个储油结构的液滴储存腔,所述储油结构具有至少一开口;其中,所述油相储存腔和水相储存腔距离所述离心轴的距离小于所述液滴储存腔距离所述离心轴的距离。本发明通过储油结构,调节降低了平均分散相分数,提高了液滴稳定性,保证了离心力芯片中液滴在储存及加热过程中不发生融合,使该芯片在生物、化学、医疗诊断等研究应用领域具有广泛的应用价值。

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