一种基于数字微流控芯片的实时液滴检测方法及电路

    公开(公告)号:CN120028396A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202510190555.5

    申请日:2025-02-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字微流控芯片的实时液滴检测电路,包括一种基于数字微流控芯片的实时液滴检测电路,包括液滴驱动控制单元、微处理器、电容校准单元与信号处理单元,液滴驱动控制单元连接于微流控芯片,微处理器连接于液滴驱动控制单元,对液滴驱动控制单元进行控制,电容校准单元连接于微处理器与微流控芯片,微处理器控制电容校准单元对微流控芯片各电极电容值进行校准,信号处理单元连接于微流控芯片的VGND引脚,信号处理单元对微流控芯片的电信号进行处理,并传递至微处理器。本发明通过电容校准单元对微流控芯片不同电极上的电容值进行校准,提高了数字微流控系统对液滴实时检测的检测精度,通过作用于微流控芯片不同电极,即可准确判断液滴实时位置。

    一种细胞分选有源数字微流控装置及其实现方法

    公开(公告)号:CN116408166B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310685560.4

    申请日:2023-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种细胞分选有源数字微流控装置及其实现方法。本发明通过行列地址控制器,对像素电极进行行列扫描控制,基于二维驱动电极阵列对离散的微液滴实现实时驱动控制且精度高;依据细胞的形态和运动特征,实现高通量单细胞并行挑选;本发明能够对微液滴中的全部细胞进行智能自动化遍历挑选,在保证分选细胞的活性的基础上,简化了细胞挑选工作流程中繁琐的手工操作步骤,以标准化和流程化的方式为单细胞分选,特别是精子的精准挑选提供了一种灵活、高效的实现途径;不仅不受物理微通道和结构的限制,而且微液滴的运动路径和体积也能够灵活设定。

    一种基于固定化酶和数字微流控技术结合的微量蛋白样本的高效酶解方法

    公开(公告)号:CN119413528A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411529237.9

    申请日:2024-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于固定化酶和数字微流控技术结合的微量蛋白样本的高效酶解方法。本发明方法包括如下步骤:S1、将胰蛋白酶固定在磁珠上,得到固定化胰蛋白酶磁珠;S2、将蛋白样本溶液和还原剂溶液在数字微流控芯片中移动至混匀,进行第一次孵育;S3、将烷基化剂溶液和第一次孵育完毕的混合液在数字微流控芯片中移动至混匀,进行第二次孵育;S4、将固定化胰蛋白酶磁珠和第二次孵育完毕的混合液在数字微流控芯片中移动至混合,进行酶切反应,反应完毕后通过磁分离收集消化液。本发明方法可大大缩短酶解时间,实现自动化分析,显著简化蛋白质组学样本制备流程,显著减少样本损失,实现对微量蛋白的高效酶解。

    一种基于数字微流控芯片的血小板聚集率检测方法及设备

    公开(公告)号:CN118032904A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410163505.3

    申请日:2024-02-05

    Abstract: 本发明涉及血小板聚集率检测技术领域,公开了一种基于数字微流控芯片的血小板聚集率检测方法及设备。本发明可以对血浆样本进行预处理,得到预处理血浆;将诱导剂和预处理血浆分别添加至第一储液电极和第二储液电极中;通过控制第一储液电极、第二储液电极和驱动电极组的通电状态,分别从诱导剂和预处理血浆中分离出第一液滴和第二液滴至驱动电极组中;在驱动电极组中控制第一液滴和第二液滴进行混合,得到混合液滴;根据混合液滴的显微图像确定混合液滴的血小板聚集率。本发明中仅需用到体积为微升级别的血浆样本即可实现对血小板聚集率的检测,可以有效减少血浆样本的用量,从而减少血浆资源消耗。

    一种细胞分选有源数字微流控装置及其实现方法

    公开(公告)号:CN116408166A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310685560.4

    申请日:2023-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种细胞分选有源数字微流控装置及其实现方法。本发明通过行列地址控制器,对像素电极进行行列扫描控制,基于二维驱动电极阵列对离散的微液滴实现实时驱动控制且精度高;依据细胞的形态和运动特征,实现高通量单细胞并行挑选;本发明能够对微液滴中的全部细胞进行智能自动化遍历挑选,在保证分选细胞的活性的基础上,简化了细胞挑选工作流程中繁琐的手工操作步骤,以标准化和流程化的方式为单细胞分选,特别是精子的精准挑选提供了一种灵活、高效的实现途径;不仅不受物理微通道和结构的限制,而且微液滴的运动路径和体积也能够灵活设定。

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