一种基于自驱动微流控芯片的快速免疫荧光检测方法技术

技术编号:25344890 阅读:29 留言:0更新日期:2020-08-21 17:03
本发明专利技术提供了一种基于自驱动微流控芯片的快速免疫荧光检测方法,包括如下步骤:(1)加样处理:向芯片中加入待测样本,并过滤处理;(2)识别反应:经过滤后的待测样本流入反应单元,在反应单元中待测样本与相应的预存储在反应单元中的荧光微球标记的单抗进行充分识别反应,形成待测样本的荧光微球标记的免疫复合物,识别反应时间为30‑90s;(3)免疫反应:反应后形成的免疫复合物通过限速单元后流入到检测单元,与相应的预存储在检测单元中的另一单抗发生免疫反应,识别反应时间为30‑90s;(4)检测并读取相应待测样本的浓度。本发明专利技术提供的快速免疫荧光检测方法中检测样本无需进行前处理,可直接加至加样槽中,操作简单,且灵敏度高、特异性好。

【技术实现步骤摘要】
一种基于自驱动微流控芯片的快速免疫荧光检测方法
本专利技术属于体外即时检测
,具体涉及一种基于自驱动微流控芯片的快速免疫荧光检测方法。
技术介绍
目前,疾病标志物的检测方法很多,如生化检测方法、生物芯片技术以及POCT免疫层析法等。然而,生化检测方法涉及组分复杂,反应过程步骤繁琐,检测试剂保存条件要求高;生物芯片技术虽灵敏度高、分析时间短,但是其成本昂贵,难以批量化生产,目前难以普及;POCT免疫层析法检测结果的灵敏性和特异性不高,稳定性差,且影响因素较多。因此,急需研发出一种操作简单,灵敏度高,特异性好的免疫荧光检测方法。
技术实现思路
针对现有技术中存在的上述不足,本专利技术的目的在于提供一种基于自驱动微流控芯片的快速免疫荧光检测方法,该检测方法操作简单,检测灵敏度高,特异性好。为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种基于自驱动微流控芯片的快速免疫荧光检测方法,包括如下步骤:(1)加样处理:向微流控芯片的加样单元中加入50-500μL的待测样本,并进行过滤处理;<br>(2)识别反应本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于自驱动微流控芯片的快速免疫荧光检测方法,其特征在于,包括如下步骤:/n(1)加样处理:向微流控芯片的加样单元中加入50-500μL的待测样本,并进行过滤处理;/n(2)识别反应:经过滤后的待测样本流入反应单元,在反应单元中待测样本与相应的预存储在反应单元中的荧光微球标记的单抗进行充分识别反应,形成待测样本的荧光微球标记的免疫复合物,识别反应时间为30-90s;/n(3)免疫反应:步骤(2)中反应后形成的免疫复合物通过限速单元后流入到检测单元,与相应的预存储在检测单元中的另一单抗发生免疫反应,识别反应时间为30-90s;/n(4)检测:将反应后的微流控芯片插入荧光检测仪中,进行荧光检...

【技术特征摘要】
1.一种基于自驱动微流控芯片的快速免疫荧光检测方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)加样处理:向微流控芯片的加样单元中加入50-500μL的待测样本,并进行过滤处理;
(2)识别反应:经过滤后的待测样本流入反应单元,在反应单元中待测样本与相应的预存储在反应单元中的荧光微球标记的单抗进行充分识别反应,形成待测样本的荧光微球标记的免疫复合物,识别反应时间为30-90s;
(3)免疫反应:步骤(2)中反应后形成的免疫复合物通过限速单元后流入到检测单元,与相应的预存储在检测单元中的另一单抗发生免疫反应,识别反应时间为30-90s;
(4)检测:将反应后的微流控芯片插入荧光检测仪中,进行荧光检测,检测时间为15min,仪器判断读取相应待测样本的浓度。


2.根据权利要求1所述的基于自驱动微流控芯片的快速免疫荧光检测方法,其特征在于,所述微流控芯片的亲水角为40°-70°。


3.根据权利要求1所述的基于自驱动微流控芯片的快速免疫荧光检测方法,其特征在于,所述检测样本为全血、血清或血浆。


4.根据权利要求3所述的基于自驱动微流控芯片的快速免疫荧光检测方法,其特征在于,所述全血样本的识别反应时间为60-90s,所述血...

【专利技术属性】
技术研发人员:钟越赵朝辉于梦露唐明镜杨燕斌陈良一
申请(专利权)人:重庆创芯生物科技有限公司
类型:发明
国别省市:重庆;50

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