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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: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:CN101643321B
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN200910092147.7
申请日:2009-09-01
Abstract: 本发明公开了一种高分子聚合物三维氨基基片及其制备方法与应用。该制备生物芯片基片的方法,包括如下步骤:在玻片片基表面连接富含氨基的聚合物,得到表面连接上富含氨基的聚合物的基片。实验证明,本发明的基片生物分子固定灵敏度大大提高、样品点饱满、基片表面性质更稳定、确保长时间样品点制过程中样品点的形状始终保持均一、非特异性吸附和自发荧光背景均非常低。本发明基片适合长时间点样的高密度芯片的点制,解决了普通氨基基片存在的长时间点制的高密度芯片中遇到大部分样品固定不上的问题。本发明基片是一种性能优良的生物芯片基底材料,可广泛应用于各种生物芯片的制备上。
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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:CN101633742B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN200910092146.2
申请日:2009-09-01
Abstract: 本发明公开了氨基塑料基片及其制备方法与应用。该制备生物芯片基片的方法,包括如下步骤:在塑料片基表面连接氨基,得到表面连接上氨基的基片。实验证明,本发明实现了在塑料材料上制备性能优良的生物芯片。由于塑料的可塑性强,便于成型加工,设计各种微结构、功能单元,因此可应用于微流控等生物芯片领域中。
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公开(公告)号:CN101643321A
公开(公告)日:2010-02-10
申请号:CN200910092147.7
申请日:2009-09-01
Abstract: 本发明公开了一种高分子聚合物三维氨基基片及其制备方法与应用。该制备生物芯片基片的方法,包括如下步骤:在玻片片基表面连接富含氨基的聚合物,得到表面连接上富含氨基的聚合物的基片。实验证明,本发明的基片生物分子固定灵敏度大大提高、样品点饱满、基片表面性质更稳定、确保长时间样品点制过程中样品点的形状始终保持均一、非特异性吸附和自发荧光背景均非常低。本发明基片适合长时间点样的高密度芯片的点制,解决了普通氨基基片存在的长时间点制的高密度芯片中遇到大部分样品固定不上的问题。本发明基片是一种性能优良的生物芯片基底材料,可广泛应用于各种生物芯片的制备上。
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公开(公告)号:CN108085314A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201611039252.0
申请日:2016-11-21
Applicant: 清华大学
IPC: C12N15/10
Abstract: 本发明提供一种用于核酸提取纯化的氨基化滤纸/膜及其制备方法与应用。所述用于提取纯化核酸的氨基化滤纸/膜,其表面为氨基修饰的表面。制备方法为:对滤纸/膜进行或不进行表面氧化改性,再用氨基硅烷化试剂与所述表面氧化改性后的滤纸/膜进行硅烷化反应;或,对滤纸/膜进行或不进行表面氧化改性,浸入富含氨基的长链化合物的溶液中吸附;或,对滤纸/膜进行或不进行表面氧化改性,进行环氧基团化,与富含氨基的长链化合物发生接枝反应,得到氨基化滤纸/膜。包括上述氨基化滤纸/膜的芯片装置也属于本发明的保护范围。
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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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