[实用新型]一种全血处理及检测微流控芯片有效

专利信息
申请号: 202121005255.9 申请日: 2021-05-11
公开(公告)号: CN215493304U 公开(公告)日: 2022-01-11
发明(设计)人: 赵杰;蒋帅 申请(专利权)人: 华南理工大学
主分类号: G01N27/327 分类号: G01N27/327;G01N1/38;G01N1/28;B01L3/00
代理公司: 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 代理人: 何淑珍;江裕强
地址: 510640 广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 处理 检测 微流控 芯片
【说明书】:

实用新型提供了一种全血处理及检测微流控芯片,涉及医用体外诊断设备领域,该微流控芯片主要包括薄膜层、流体通道层和圆盘标准三电极,该薄膜层与流体通道层的上部键合在一起,该流体通道层设置有缓冲液槽、进样槽、全血分离混合通道、血浆收集通道、检测通道、废液池、抽气口、卡槽,该圆盘标准三电极通过粘贴固定在流体通道层的卡槽位置。本实用新型具有以下技术效果:微流控芯片可直接对全血进行红细胞和血浆的分离,将分离出的血浆收集并进行电化学检测,整个过程减少了全血前处理的步骤,大大缩短了检测时间,提高了检测效率。

技术领域

本实用新型涉及医用体外诊断设备领域,具体涉及一种快速全血检测微流控芯片。

背景技术

微流控芯片(Microfluidic chip),又称芯片实验室(Lab on a chip),最早是在20世纪90年代提出,该技术是把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本单元集成到一块微尺度芯片上,自动完成分析全过程。由于它在生物、化学、医学领域的巨大潜力,已经发展成为一个生物、化学、医学、流体、电子、材料等学科交叉的崭新研究领域。现有的众多微流控芯片功能单一,结构简单,在实际应用中还存在较大问题。

Kuan D H,Wang I S,Lin J R,et al.A microfluidic device integratingdual CMOS polysilicon nanowire sensors for on-chip whole blood processing andsimultaneous detection of multiple analytes[J].Lab on A Chip,2016,16(16):3105.文献中提到,在现实血液检测中,都要对抽取的新鲜血液加入抗凝血剂后再放入离心机高速离心,取出上层清液血浆进行后续检测。离心机体积笨重,离心所需时间长,全血前处理程序复杂,导致检测效率低,这在遇到病人急需血液检测的情况下是非常不利的,所以,开发一种体外快速全血检测芯片具有重大的意义和广阔的应用前景。

实用新型内容

针对现有技术的不足之处,本实用新型提供了一种微流控芯片,利用微流控优势集成了多种结构与功能,免去复杂的前处理步骤,直接注入待测血样,在芯片内完成混合、分离、检测、回收等过程。

本实用新型至少通过如下技术方案之一实现。

一种全血处理及检测微流控芯片,包括薄膜层、流体通道层;所述流体通道层设有多个槽和通道;

所述多个槽中包括缓冲液槽、进样槽和检测槽;所述多个通道中包括全血分离混合通道和血浆收集通道;所述流体通道层用薄膜层封装,通过刺破所述薄膜层向所述进样槽输入待测血液,待测血液与缓冲液槽中的缓冲液混合;

所述待测血液流入全血分离混合通道后分离待测血液中的红细胞和血浆,血浆流入血浆收集通道,所述血浆收集通道与检测槽连通。

优选的,所述全血分离混合通道结构为蛇形,并设有坝结构。

优选的,所述检测槽包括检测通道和圆盘标准三电极,血浆流入检测通道后与圆盘标准三电极直接接触,对血浆进行电化学检测。

优选的,所述圆盘标准三电极固定在流体通道层的卡槽上。

优选的,所述流体通道层还包括废液池,所述全血分离混合通道和检测通道均与废液池连通。

优选的,所述流体通道层内设置有抽气口,抽气口与液体驱动装置连接用于驱使液体流动。

优选的,所述液体驱动装置为气泵。

优选的,所述废液池通过防回流U形通道与血浆收集通道、检测通道、抽气口连接。

优选的,所述血浆收集通道包括多根流道,血浆经过多根流道后汇入检测通道。

优选的,所述缓冲液槽与进样槽之间通过管道连接。

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