机器学习辅助的微滴数字核酸检测装置及检测方法制造方法及图纸

技术编号:31376468 阅读:70 留言:0更新日期:2021-12-15 11:13
本发明专利技术提供一种机器学习辅助的微滴数字核酸检测装置及检测方法。所述微滴数字核酸检测装置包括液滴生成芯片、核酸扩增装置、荧光检测芯片三个部分。本发明专利技术利用微流控技术和机器学习辅助的图形处理,针对现有的恒温扩增或非恒温扩增核酸检测操作复杂、难以实现POCT、检测难以绝对定量的核酸检测问题,提出一种新的基于微流控的高通量微液滴数字核酸检测低成本系统,可以满足高生物安全性、便携性、高效性的检测设备需求。性的检测设备需求。性的检测设备需求。

【技术实现步骤摘要】
机器学习辅助的微滴数字核酸检测装置及检测方法


[0001]本专利技术属于现场定性检测领域,具体涉及一种机器学习辅助的微滴数字核酸检测装置及检测方法。

技术介绍

[0002]传染病毒具有很强的传播性且易于变异,防控难度大,对人民的健康和生活产生了极为严重的影响。在传染性病毒传播时,最好的解决方案是快速准确地检测出传染原并分离出载体以防止进一步传播。现有核酸检测操作复杂且耗时长,需要在生物安全实验室实施,难以实现现场应用。
[0003]目前核酸检测技术在临床医学领域上已经被较大范围地应用,但在抗疫一线的公共场合区域,例如火车站、飞机场、临检场所等,人流量巨大,现有核酸检测手段对实验环境要求较高且耗时较长,不能做到即时现场检测(point

of

caretesting,POCT),POCT检测仍然面临着如何有效地克服对周围环境的污染、如何减少实验所需的费用、如何降低仪器的复杂程度、怎样将检测操作最大程度上进行简化、如何实现绝对定量等一系列的问题。

技术实现思路

[0004]本专利技术提供本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种机器学习辅助的微滴数字核酸检测装置,其特征在于,所述微滴数字核酸检测装置包括液滴生成芯片、核酸扩增装置和荧光检测芯片;所述液滴生成芯片通过核酸扩增装置和荧光检测芯片相连接,所述微滴数字核酸检测装置在不低于大气压的压力下使用;所述液滴生成芯片包括米字形、十字形或T形液滴生成通道(1)、进口(2)、过滤段(3)、稳流段(4)及出口(5),每个所述进口(2)均连通一个过滤段(3),每个所述过滤段(3)均连通一个稳流段(4),多个所述稳流段(4)均连通一个米字形、十字形或T形液滴生成通道(1)的一端,所述米字形、十字形或T形液滴生成通道(1)连通出口(5)。2.根据权利要求1所述一种机器学习辅助的微滴数字核酸检测装置,其特征在于,每个所述过滤段(3)包括多组过滤柱(3

1),每组过滤柱(3

1)为多个过滤柱交错设置。3.根据权利要求1所述一种机器学习辅助的微滴数字核酸检测装置,其特征在于,所述米字形液滴生成通道(1)包括分散相进口和连续相进口,所述米字形液滴生成通道(1)的连续相位于分散相外侧,连续相流体从两侧对称给分散相流体施加剪切力;所述十字形液滴生成通道(1)包括分散相进口和连续相进口,所述十字形液滴生成通道(1)的连续相流体分为两路流动,同样从两端对称挤压分散相;所述T形液滴生成通道(1)包括分散相进口和连续相进口,所述T形液滴生成通道(1)的连续相流体从单侧挤压分散相。4.根据权利要求1所述一种机器学习辅助的微滴数字核酸检测装置,其特征在于,所述核酸扩增装置包括圆柱形核酸扩增装置和平面形核酸扩增装置;所述圆柱形核酸扩增装置包括导热块Ⅰ(11)和导热块Ⅱ(12)以及其上所缠绕的管路,所述导热块Ⅰ(11)上设置加热孔Ⅰ(13),所述加热孔Ⅰ(13)的辐射范围内设置多个温控孔Ⅰ(14),所述导热块Ⅱ(12)的一端设置加热孔Ⅱ(15),所述加热孔Ⅱ(15)的辐射范围内设置温控孔Ⅱ(16),所述导热块Ⅰ(11)和导热块Ⅱ(12)之间通过绝热材料相连接,所述导热块Ⅰ(11)、导热块Ⅱ(12)与绝热材料形成类似圆柱结构。5.根据权利要求4所述一种机器学习辅助的微滴数字核酸检测装置,其特征在于,所述平面...

【专利技术属性】
技术研发人员:李彪李雯曦王宇航陈以铖张馨予帅永
申请(专利权)人:哈尔滨工业大学
类型:发明
国别省市:

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