一种具有自放大功能的微流控细胞培养芯片制造技术

技术编号:24698801 阅读:63 留言:0更新日期:2020-06-30 22:55
本发明专利技术涉及一种具有自放大功能的微流控细胞培养芯片,包括微透镜和细胞捕获培养结构;微透镜采用两层PDMS结构,细胞捕获培养结构位于两层PDMS结构之间;在核心结构培养腔与阻拦捕获结构正上方构建平凸透镜,透镜焦距与芯片厚度匹配,以便为后续芯片自测与培养阶段观测提供正常放大能力。有益效果是:使用简单的细胞过滤阻拦结构,捕获细胞实现细胞的灌流培养,并且在细胞培养结构上方构建透镜结构,使微流控芯片本身具有一定的放大能力,在芯片制作完成后,可以直接看清结构细节更加快速便捷的完成芯片检测,在使用阶段也可以直接观测到细胞本身,简化实验环境,将更加有利于实验观测。

A microfluidic cell culture chip with self amplification function

【技术实现步骤摘要】
一种具有自放大功能的微流控细胞培养芯片
本专利技术属于细胞培养芯片,涉及一种具有自放大功能的微流控细胞培养芯片,其芯片本身具有自放大功能。
技术介绍
传统细胞培养主要是在培养皿、培养瓶、培养板等装置中进行进行细胞培养。传统细胞培养过程不仅操作繁琐复杂,而且耗费时间、浪费试剂、成本高昂,传统细胞培养方法的培养空间相对与细胞而言过于庞大,难以定量控制相关参数,不能准确地模拟细胞生存状况,从而降低了细胞研究的可靠性。目前,使用微流控芯片广泛应用于生物学和医学研究领域。微流控芯片具有高通量、低成本、高精度、速度快的特点,同时PDMS与生物系细胞具有良好的兼容性,能够维持细胞的长期培养,并且其结构设计灵活,规模集成的特点,大大提高了工作效率,为细胞培养药物药物筛选提供了良好平台。但目前现有的微流控芯片在完成芯片制作后进行完整性检测时,存在的缺陷大多数都需要使用显微镜才能发现,在实验室小批量生产还可以忍受,在工厂大规模生产这将会是致命的,所以让芯片具有自放大功能,可以不需要显微镜或者使用更加简陋的设备,直接观测到芯片内部结构是十分必要且迫切的。此外本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种具有自放大功能的微流控细胞培养芯片,其特征在于包括微透镜(1)和细胞捕获培养结构(2);微透镜(1)采用两层PDMS结构,分别是芯片底层(1-1)和芯片上层(1-2),芯片上层(1-2)的中部为平凸的透镜结构(1-3),细胞捕获培养结构(2)位于芯片底层(1-1)和芯片上层(1-2)之间,以芯片底层(1-1)为衬底;所述细胞捕获培养结构(2)所述包括进液入口(2-1)、进液通道(2-2)、进液缓冲结构(2-3)、细胞培养腔(2-4)、细胞阻拦捕获结构(2-5)、废液通道2-6)和废液出口(2-7);进液入口(2-1)通过进液通道(2-2)和进液缓冲结构(2-3)连接细胞培养腔(2-4)...

【技术特征摘要】
1.一种具有自放大功能的微流控细胞培养芯片,其特征在于包括微透镜(1)和细胞捕获培养结构(2);微透镜(1)采用两层PDMS结构,分别是芯片底层(1-1)和芯片上层(1-2),芯片上层(1-2)的中部为平凸的透镜结构(1-3),细胞捕获培养结构(2)位于芯片底层(1-1)和芯片上层(1-2)之间,以芯片底层(1-1)为衬底;所述细胞捕获培养结构(2)所述包括进液入口(2-1)、进液通道(2-2)、进液缓冲结构(2-3)、细胞培养腔(2-4)、细胞阻拦捕获结构(2-5)、废液通道2-6)和废液出口(2-7);进液入口(2-1)通过进液通道(2-2)和进液缓冲结构(2-3)连接细胞培养腔(2-4),细胞培养腔(2-4)通过多个通道构成的细胞阻拦捕获结构(2-5)连接废液通道(2-6)和废液出口(2-7);所述平凸的透镜结构(1-3)下方为细胞培养腔(2-4);所述进液入口(2-1)和废液出口(2-7)与芯片上层(1-2)连通;所述进液缓冲结构(2-3)的截面大于进液通道(2-2);所述细胞阻拦捕获结构(2-5)的多...

【专利技术属性】
技术研发人员:王少熙张夏锋樊晓桠
申请(专利权)人:西北工业大学
类型:发明
国别省市:陕西;61

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1