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公开(公告)号:CN113699033B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202110912584.X
申请日:2021-08-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: C12M1/38 , C12M1/34 , C12M1/00 , C12Q1/6851
Abstract: 本发明公开了一种基于熔解曲线的多重数字核酸分析装置和分析方法,涉及核酸分析领域,该装置包括微流控芯片、平板PCR仪、荧光检测系统和处理器;荧光检测系统包括激发光源、滤光片及相机;该多重数字核酸分析方法包括的步骤为:在微流控芯片上将PCR反应体系分散到大量反应微单元中,然后在平板PCR仪上对其进行数字PCR扩增,对扩增产物进行温度控制和荧光检测,获得熔解曲线并进行分析。本发明通过对进行数字核酸检测的微反应单元内的核酸扩增产物进行熔解曲线分析,实现对扩增产物的判别和分类,从而实现多重数字核酸定量检测。通过核酸扩增产物的设计,使不同扩增产物的熔解曲线互不相同,从而区分出扩增产物。
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公开(公告)号:CN113699033A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110912584.X
申请日:2021-08-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: C12M1/38 , C12M1/34 , C12M1/00 , C12Q1/6851
Abstract: 本发明公开了一种基于熔解曲线的多重数字核酸分析装置和分析方法,涉及核酸分析领域,该装置包括微流控芯片、平板PCR仪、荧光检测系统和处理器;荧光检测系统包括激发光源、滤光片及相机;该多重数字核酸分析方法包括的步骤为:在微流控芯片上将PCR反应体系分散到大量反应微单元中,然后在平板PCR仪上对其进行数字PCR扩增,对扩增产物进行温度控制和荧光检测,获得熔解曲线并进行分析。本发明通过对进行数字核酸检测的微反应单元内的核酸扩增产物进行熔解曲线分析,实现对扩增产物的判别和分类,从而实现多重数字核酸定量检测。通过核酸扩增产物的设计,使不同扩增产物的熔解曲线互不相同,从而区分出扩增产物。
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公开(公告)号:CN110643483B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN201910841256.8
申请日:2019-09-06
Applicant: 上海交通大学
IPC: C12M1/00 , C12Q1/6851 , B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种在微流控芯片上生成液滴阵列的方法,涉及液滴生成领域,包括以下步骤:将上芯片和下芯片组装到初始位置,所述上芯片的流体管道将所述下芯片的微孔阵列部分或者全部覆盖;将溶液注入到芯片中,所述溶液部分或全部充满所述下芯片的微孔阵列;将所述上芯片和所述下芯片相对移动到液体分割位置,所述上芯片的流体管道与所述下芯片的微孔阵列不再重叠,所述溶液分散到所述微孔阵列中,形成液滴阵列。所述上芯片和下芯片间接触面是疏水的,且所述微孔阵列将生成的液滴之间充分物理隔离开,避免了交叉污染。本发明简化了液滴生成的装备与操作,且设计灵活多变,并能对生成液滴的大小、形态进行有效控制。
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公开(公告)号:CN115078313A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110266030.7
申请日:2021-03-11
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N21/64 , G01N21/01 , G05D23/19 , G05D23/22 , G05D23/24 , C12M1/38 , C12M1/34 , C12M1/02 , C12M1/00 , B01L3/00
Abstract: 本发明提供了基于微流控芯片的生物分子分析系统。本发明的系统包括:(M1)温控模块,对所述微流控芯片的进行预定的温度变化控制,从而使得所述微流控芯片中各个微液滴独立地进行生化反应;(M2)成像模块,用激发光照射所述微流控芯片从而使得微液滴产生荧光,并记录所述微流控芯片中各微液滴产生的荧光信号;(M3)数据处理模块,对所述成像模块获取的微流控芯片中各微液滴产生的荧光信号,进行数据处理,从而获得分析结果;和(M4)输出模块,输出所述的分析结果。本发明系统具有体积较小、成本低,可对微流控芯片实现非均一的温度控制,并对整个微流控芯片进行成像,从而完成对目标生物分子检测的优点。
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公开(公告)号:CN110643483A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910841256.8
申请日:2019-09-06
Applicant: 上海交通大学
IPC: C12M1/00 , C12Q1/6851 , B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种在微流控芯片上生成液滴阵列的方法,涉及液滴生成领域,包括以下步骤:将上芯片和下芯片组装到初始位置,所述上芯片的流体管道将所述下芯片的微孔阵列部分或者全部覆盖;将溶液注入到芯片中,所述溶液部分或全部充满所述下芯片的微孔阵列;将所述上芯片和所述下芯片相对移动到液体分割位置,所述上芯片的流体管道与所述下芯片的微孔阵列不再重叠,所述溶液分散到所述微孔阵列中,形成液滴阵列。所述上芯片和下芯片间接触面是疏水的,且所述微孔阵列将生成的液滴之间充分物理隔离开,避免了交叉污染。本发明简化了液滴生成的装备与操作,且设计灵活多变,并能对生成液滴的大小、形态进行有效控制。
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