-
公开(公告)号:CN104561286B
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201410828918.5
申请日:2015-02-10
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种新型聚合酶链反应(PCR)微流体芯片控制系统及其制备方法。结构主体由一条参照通道和多条实验通道组成,包括参照组溶液入口、参照组油相入口、实验组油相入口、实验组溶液入口、参照组阀门、实验组阀门、矩形通道、圆柱空腔和出口。制备方法具体为:(1)初始模板a,(2)PDMS模板b,(3)PDMS模板c,(4)NOA树脂通道d,(5)NOA树脂盖板e,(6)微流体芯片控制系统f。本发明利用在油相对溶液的微流体剪切作用,可以产生量级在纳升甚至皮升大小的液滴,极大地降低了使用样品量,达到与传统PCR技术相当的测试效率。本发明所用的主要材料是NOV81合成树脂,其价格低廉,有良好的生物相容性,光透性好,有效防止溶液挥发,机械性能优异,并且芯片制作工艺简单、快捷、易操作。
-
公开(公告)号:CN103708410B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201310676245.1
申请日:2013-12-13
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明具体涉及到一种新型微加热器,其结构包括:承载玻璃片、镀金导电涂层、加热单元(镀铬涂层)、电极柱和铝制热沉平台。本发明采用软光刻微加工技术对镀有金-铬的玻璃片进行加工,实现一个加热片上具备可并行工作的多个加热单元;采用直流电源获得焦耳热,应用铝制热沉平台进行有效散热,以实现快速的响应和稳定的温度控制。本发明体积微小,易于与光学系统相结合以实现实时观测,且耗能低至毫瓦级。本发明不仅能够实现微米尺度面积上温度的局部控制,而且易于与微流动系统高度集成,实现在生物和化学领域高通量分析。
-
公开(公告)号:CN103708410A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310676245.1
申请日:2013-12-13
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明具体涉及到一种新型微加热器,其结构包括:承载玻璃片、镀金导电涂层、加热单元(镀铬涂层)、电极柱和铝制热沉平台。本发明采用软光刻微加工技术对镀有金-铬的玻璃片进行加工,实现一个加热片上具备可并行工作的多个加热单元;采用直流电源获得焦耳热,应用铝制热沉平台进行有效散热,以实现快速的响应和稳定的温度控制。本发明体积微小,易于与光学系统相结合以实现实时观测,且耗能低至毫瓦级。本发明不仅能够实现微米尺度面积上温度的局部控制,而且易于与微流动系统高度集成,实现在生物和化学领域高通量分析。
-
公开(公告)号:CN104561286A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410828918.5
申请日:2015-02-10
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种新型聚合酶链反应(PCR)微流体芯片控制系统及其制备方法。结构主体由一条参照通道和多条实验通道组成,包括参照组溶液入口、参照组油相入口、实验组油相入口、实验组溶液入口、参照组阀门、实验组阀门、矩形通道、圆柱空腔和出口。制备方法具体为:(1)初始模板a,(2)PDMS模板b,(3)PDMS模板c,(4)NOA树脂通道d,(5)NOA树脂盖板e,(6)微流体芯片控制系统f。本发明利用在油相对溶液的微流体剪切作用,可以产生量级在纳升甚至皮升大小的液滴,极大地降低了使用样品量,达到与传统PCR技术相当的测试效率。本发明所用的主要材料是NOV81合成树脂,其价格低廉,有良好的生物相容性,光透性好,有效防止溶液挥发,机械性能优异,并且芯片制作工艺简单、快捷、易操作。
-
-
-