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公开(公告)号:CN105370917A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410409957.1
申请日:2014-08-19
Applicant: 清华大学
IPC: F16K7/16
Abstract: 本发明公开了一种用于微流体控制的微流体控制阀。所述微流体控制阀包括上层基片、下层基片和弹性膜;由上至下,所述上层基片、所述弹性膜和所述下层基片依次贴合;所述上层基片上设有至少一个阀孔;所述下层基片与所述弹性膜之间设有至少一条微流体管道,垂直于所述微流体管道的长度方向上,所述阀孔与所述微流体管道设于一条直线上;所述下层基片上与所述阀孔的位置相应处设有阀座。本发明微流体控制阀,具有易于加工、价格低廉和容易操作等优点;同时,本发明微流控阀控制装置也易于与下游生化分析芯片如PCR芯片等集成。本发明微流体控制阀对实现微型全分析系统,促进基因分析的进一步推广应用具有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN105277725B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201410311068.1
申请日:2014-07-01
Applicant: 清华大学
IPC: G01N35/00 , G01N27/447
Abstract: 本发明公开了一种用于核酸分析检测的集成化微流控系统。它包括核酸提取与扩增模块和毛细管电泳模块,集成在一个微流控系统中以实现核酸分析检测流程的完全自动化。本发明集成化的微流控系统大大减小了配套硬件设备的体积与成本,也使工作人员从繁杂专业的传统工作流程中解放出来。这一集成化系统的使用能够为临床检测、法医检验等许多DNA检测分析的应用领域提供更加便捷、高效、自动、准确、及时的检测结果。
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公开(公告)号:CN105277725A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201410311068.1
申请日:2014-07-01
Applicant: 清华大学
IPC: G01N35/00 , G01N27/447
Abstract: 本发明公开了一种用于核酸分析检测的集成化微流控系统。它包括核酸提取与扩增模块和毛细管电泳模块,集成在一个微流控系统中以实现核酸分析检测流程的完全自动化。本发明集成化的微流控系统大大减小了配套硬件设备的体积与成本,也使工作人员从繁杂专业的传统工作流程中解放出来。这一集成化系统的使用能够为临床检测、法医检验等许多DNA检测分析的应用领域提供更加便捷、高效、自动、准确、及时的检测结果。
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公开(公告)号:CN104111241B
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201310139428.X
申请日:2013-04-22
Applicant: 清华大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种基于直线扫描的荧光共聚焦检测装置。在1束激发光的光路上设置与光路呈135°的二向分色棱镜;所述激发光透射所述二向分色棱镜后的透射光的光路上设置与光路呈45°的直角棱镜;所述透射光经所述直角棱镜反射后入射至物镜,然后聚焦到样品上得到光信号;所述光信号经过所述物镜后依次经所述直角棱镜和所述二向分色镜反射,然后依次经透镜Ⅰ、针孔和透镜Ⅱ平行入射至光学检测器,得到样品的光学信号、光谱信号或光强信号;所述直角棱镜和所述物镜均可沿所述激发光的入射方向做直线运动。本发明将传统的共聚焦系统与扫描平台结合起来,使得共聚焦系统能够进行大量样本的多通道扫描;通过直线电机扫描平台进行扫描,能够提高检测频率和检测精度。
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公开(公告)号:CN104111241A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201310139428.X
申请日:2013-04-22
Applicant: 清华大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种基于直线扫描的荧光共聚焦检测装置。在1束激发光的光路上设置与光路呈135°的二向分色棱镜;所述激发光透射所述二向分色棱镜后的透射光的光路上设置与光路呈45°的直角棱镜;所述透射光经所述直角棱镜反射后入射至物镜,然后聚焦到样品上得到光信号;所述光信号经过所述物镜后依次经所述直角棱镜和所述二向分色镜反射,然后依次经透镜Ⅰ、针孔和透镜Ⅱ平行入射至光学检测器,得到样品的光学信号、光谱信号或光强信号;所述直角棱镜和所述物镜均可沿所述激发光的入射方向做直线运动。本发明将传统的共聚焦系统与扫描平台结合起来,使得共聚焦系统能够进行大量样本的多通道扫描;通过直线电机扫描平台进行扫描,能够提高检测频率和检测精度。
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公开(公告)号:CN105370917B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201410409957.1
申请日:2014-08-19
Applicant: 清华大学
IPC: F16K7/16
Abstract: 本发明公开了一种用于微流体控制的微流体控制阀。所述微流体控制阀包括上层基片、下层基片和弹性膜;由上至下,所述上层基片、所述弹性膜和所述下层基片依次贴合;所述上层基片上设有至少一个阀孔;所述下层基片与所述弹性膜之间设有至少一条微流体管道,垂直于所述微流体管道的长度方向上,所述阀孔与所述微流体管道设于一条直线上;所述下层基片上与所述阀孔的位置相应处设有阀座。本发明微流体控制阀,具有易于加工、价格低廉和容易操作等优点;同时,本发明微流控阀控制装置也易于与下游生化分析芯片如PCR芯片等集成。本发明微流体控制阀对实现微型全分析系统,促进基因分析的进一步推广应用具有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN103484353A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201210193723.9
申请日:2012-06-12
IPC: C12M1/00
CPC classification number: B01L3/502753 , B01L3/502707 , B01L2300/0681 , B01L2300/0816 , B01L2300/087 , B01L2300/0874 , B01L2400/0406 , C12N15/1017
Abstract: 本发明公开了一种基于滤纸的生物大分子提取装置。本发明的装置由叠装的上层基片(1)和下层基片(3)以及夹持在上、下层基片之间的滤纸(2)组成,上、下层基片及滤纸间形成具有如下结构的生物大分子提取结构单元:上层基片设有进样孔(4)和出样孔(7);进样孔通过设于上层基片下表面的上导流槽(5)与滤纸上表面连通;出样孔通过设于下层基片上表面的下导流槽(6)与滤纸下表面连通;滤纸位于上、下导流槽的交汇区域,上、下导流槽之间仅通过滤纸相通。采用本发明的装置提取生物大分子,具有高效、快速、生物样本消耗量低、成本低廉、易于操作等优点。本发明对于实现微型全分析系统,促进基因分析进一步推广应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN208649284U
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201820775734.0
申请日:2018-05-23
Applicant: 博奥生物集团有限公司 , 清华大学
IPC: C12M1/00
Abstract: 本实用新型涉及基因分析检测技术领域,尤其涉及一种基于微流控的全自动DNA提取扩增模块,包括至少一个DNA提取扩增单元,DNA提取扩增单元包括:裂解液存储池、扩增体系存储池、扩增腔室、过滤装置,裂解液存储池、扩增体系存储池分别通过管道与扩增腔室的入口连通,过滤装置设置在所述扩增腔室的入口处;扩增腔室的出口通过管道连接至管道出口,扩增腔室与管道出口之间的管道上连通有可封闭的取液出口;裂解液存储池、扩增体系存储池、管道出口三者与扩增腔室的通断状态可分别切换。本实用新型将全部试剂以液态形式存储于芯片上,通过切换管路实现检测,简化操作,检测速度快,消耗样品少;基于过滤装置过滤截留的方式进行DNA提取操作,芯片大大简化,制造成本降低。
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公开(公告)号:CN208125665U
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201820441291.1
申请日:2018-03-29
Applicant: 博奥生物集团有限公司 , 清华大学
IPC: G01N27/447
Abstract: 本实用新型涉及毛细管电泳检测技术领域,尤其涉及一种用于实现生物芯片电泳的扎破导流电极针,包括针体和连接在针体后端的导电端,针体的侧壁上设有至少一个导流槽和缝隙,导流槽、缝隙均沿针体的轴向延伸并相互连通;在针体的径向上,随着半径增大,导流槽的开口逐渐增大。本实用新型在针体侧壁上开设开口逐渐增大的导流槽,增大了储液量,将扎破、导电、毛细吸附和导流的功能集中在一根扎破导流电极针上,使得缓冲液能够持续补充并流入芯片孔通道,解决了以往电泳检测的缓冲液必须现备现用的难题,实现了电泳检测的产品化;导流槽及针瓣分布不均匀,不会将热封的铝箔渣带到芯片孔内,避免了管道阻塞。
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