一种离心式微流控芯片及检测方法技术

技术编号:40916962 阅读:17 留言:0更新日期:2024-04-18 14:43
本申请公开了一种离心式微流控芯片及检测方法,离心式微流控芯片包括基片和设置于基片上的检测单元,检测单元包括试剂进样孔、第一样品孔、第二样品孔、第一扩散通道和第二扩散通道,沿基片的径向,第一样品孔和第二样品孔分别设置于试剂进样孔的远离圆心的一端,第一样品孔和第二样品孔沿基片的周向间隔设置,第一扩散通道和第二扩散通道的一端均连通于试剂进样孔,第一扩散通道的另一端连通于第一样品孔,第二扩散通道的第二端连通于第二样品孔。采用本申请的方案,能够利用微流控芯片结合金纳米材料对磺胺残留物进行快速检测。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及微流控芯片,特别涉及一种离心式微流控芯片及检测方法


技术介绍

1、食品在加工、运输、贮存等过程中有可能带入有害物质,例如兽药残留、重金属残留、农药残留、致病菌等,对食品质量安全造成威胁,因此有必要探索准确、高效、灵敏、经济的检测方法以保障食品安全。微流控芯片是一种通过使用微小细窄通道和腔室结构操纵流体的装置,能够实现高灵敏度、高速、高通量和低成本的分析,可将样品分离、富集、混合、衍生、反应和检测等多种功能模块集中到一个微芯片上,在宽度或深度为微米的管道中操作流体,具有样品消耗少、反应时间短、使用方便、产品转化率高且产生废弃物少等优势。在微流控芯片上集成多样品分析检测能够有效解决生化样品分析中检测灵敏度低、信号重现性差及样本在敞开体系中易被污染等问题,并能实现仅在微升甚至纳升的生化液体中靶标物的快速灵敏检测。

2、磺胺类药物是一类合成抗生素,能够抑制细菌的生长繁殖,具有高效率和低成本的优势使得其在动物养殖中被广泛应用。但是许多养殖者由于对磺胺类药物的毒性认识不足,滥用药物使得动物性产品中的磺胺残留量超标,而人长期摄入含磺胺类药物的肉类本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种离心式微流控芯片,其特征在于:包括

2.根据权利要求1所述的离心式微流控芯片,其特征在于:所述检测单元还包括送样结构,所述送样结构包括送样通道,所述送样通道用于注入待测样品,所述送样通道包括拐角段,所述拐角段临近所述第一样品孔设置,且所述第一样品孔位于所述拐角段的拐角内侧,所述拐角段与所述第一样品孔连通,以使所述待测样品通过所述拐角段进入所述第一样品孔。

3.根据权利要求2所述的离心式微流控芯片,其特征在于:所述送样结构还包括第三样品孔和废液孔,所述送样通道的一端连通于第三样品孔,另一端连通于废液孔,所述拐角段位于所述第三样品孔与所述废液孔之间,所述第三样...

【技术特征摘要】

1.一种离心式微流控芯片,其特征在于:包括

2.根据权利要求1所述的离心式微流控芯片,其特征在于:所述检测单元还包括送样结构,所述送样结构包括送样通道,所述送样通道用于注入待测样品,所述送样通道包括拐角段,所述拐角段临近所述第一样品孔设置,且所述第一样品孔位于所述拐角段的拐角内侧,所述拐角段与所述第一样品孔连通,以使所述待测样品通过所述拐角段进入所述第一样品孔。

3.根据权利要求2所述的离心式微流控芯片,其特征在于:所述送样结构还包括第三样品孔和废液孔,所述送样通道的一端连通于第三样品孔,另一端连通于废液孔,所述拐角段位于所述第三样品孔与所述废液孔之间,所述第三样品孔用于注入待测样品,所述废液孔用于引导待测样品向所述废液孔流动。

4.根据权利要求3所述的离心式微流控芯片,其特征在于:所述送样通道设置为疏水结构。

5.根据权利要求2所述的离心式微流控芯片,其特征在于:所述送样结构还包括衔接通道,所述衔接通道设置于所述拐角段与所述第一样品孔之间,以连通所述拐角段与所述第一样品孔,所述衔接通道朝向所述第一样品孔弯曲设...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙悦李美玲孟江
申请(专利权)人:广东药科大学
类型:发明
国别省市:

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