[发明专利]一种多向诱导Dean流的三维缩扩微流控器件及方法有效
申请号: | 201910326261.5 | 申请日: | 2019-04-22 |
公开(公告)号: | CN109975265B | 公开(公告)日: | 2020-06-16 |
发明(设计)人: | 黄笛;曹超;张晓春;解森;刘永状;邓维标;姚冰;赵继云 | 申请(专利权)人: | 中国矿业大学 |
主分类号: | G01N21/64 | 分类号: | G01N21/64;B01L3/00 |
代理公司: | 南京瑞弘专利商标事务所(普通合伙) 32249 | 代理人: | 李悦声 |
地址: | 221116 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 多向 诱导 dean 三维 缩扩微流控 器件 方法 | ||
本发明的一种多向诱导Dean流的三维缩扩微流控器件及方法,适用于肿瘤研究领域中使用。其包括微流控芯片,微流控芯片内设有三维缩扩流道,三维缩扩流道的首尾两端分别设有与微流控芯片外界连同的入口连接器和出口连接器,入口连接器上设有入口导管,出口连接器上设有出口导管;其中三维缩扩流道入口连接器处为圆柱空间的入口,出口连接器处为圆柱空间的出口,在中部与出口之间设有缩聚‑扩展结构,缩聚‑扩展结构与出口间留有距离。其结构简单,克服现有螺旋、非对称正弦及平面缩扩等惯性微流控器件仅能在截面横向方向上诱导生成Dean涡流的不足,大幅提升流式检测的精度与灵敏度。
技术领域:
本发明专利涉及一种三维缩扩微流控器件及方法,尤其适用于一种肿瘤研究领域中无需借助鞘液流及外场力条件下使用的多向诱导Dean流的三维缩扩微流控器件及方法。
背景技术:
随着时代的发展,恶性肿瘤已经成为影响人类公共健康的重大问题,人民对健康幸福生活的追求与医疗诊断资源相对匮乏之间的矛盾日益突出。现场即时诊断(Point-of-care testing, POCT)仪器,因具有检测装置微型化、操作过程简单化、诊断结果即时化及检测费用平民化等独特优势,在完善资源匮乏地区医疗建设、应对突发事故灾害和推动家庭护理诊断等领域具有广阔应用前景,是解决上述矛盾的有力工具。依托先进微结构加工工艺,微流控(Microfluidic)技术通过微米级流道精确操控微升、毫升级别样品,是开发新一代POCT仪器的主流技术。
作为POCT仪器重要前处理单元之一,样品预聚焦的精度将直接制约检测仪器的性能指标。现有的微流控聚焦技术据操控机制的不同可概括为以下三类:第一类是从传统宏观方法演化而来的鞘液夹流技术;第二类是基于电、磁、声、光等外场的主动聚焦技术;第三类是基于复杂形态微流道诱导流体,并通过流体自身作用操控粒子的被动聚焦技术。对细胞检测而言,理想的粒子聚焦器件应具有:①操作简单,②无需鞘液流辅助,③聚焦流束窄,④聚焦位置远离流道壁面,⑤处理通量高等特点。各国学者虽已在微流控聚焦领域取得突出成就,但实现一种微流控聚焦器件能同时兼具上述优势仍存在巨大挑战:如鞘液夹流技术面临高通量鞘液流的引入,且应用于微流控芯片中粒子聚焦多呈二维平面状态;主动聚焦技术则需要庞大、昂贵的外部设备,且一般通量较低,操作繁琐。相较而言,作为一种典型的被动聚焦技术,惯性微流控(Inertial Microfluidic)巧妙利用微尺度流体的惯性效应(惯性迁移及横截面Dean流)实现粒子运动状态及平衡位置的精确操控,具有流道结构简单,无需鞘液夹流,无需借助外场力以及处理通量高等显著优势,是近年来得到广泛关注的一种微纳米生物粒子操控方法。
然而,现有的惯性聚焦技术大多是将粒子排布于两个或两个以上平衡位置,且聚焦平衡位置贴近流道壁面,传统单侧或平面对称双侧缩扩流道、螺旋流道及非对称正弦流道等结构仅能在主流道截面的横向方向上诱导生成一组Dean涡流,致使粒子聚焦存在两个平衡位置,且平衡位置贴近壁面,易产生壁面对检测光束的散射,限制了传统流式细胞术或其它光学检测手段的应用。鉴于此,本发明专利设计一种三维缩扩新型结构,并据此提出一种多向诱导Dean流操控生物粒子单列、截面中心位置聚焦方法,可为血液中肿瘤细胞的精准检测提供重要样品预聚焦单元,以简单流道结构及操控方法实现流式检测精度和灵敏度的大幅提升。
发明内容:
发明专利目的:针对上述技术中的不足之处,提供一种克服现有惯性微流控器件在操控粒子聚焦时存在多个聚焦平衡位置且平衡位置贴近流道壁面的不足,实现生物细胞在流道截面中心位置处的单列精准聚焦,为高精度流式检测提供重要样品预聚焦单元的多向诱导Dean流的三维缩扩微流控器件及方法。
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