【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及微全分析系统,特别是涉及集成芯片毛细管电泳分离和化学发光检测的微流控芯片及其使用方法。自从1990年提出微全分析系统概念以来,微流控芯片技术在化学、生命科学、 环境科学和食品科学等领域开辟了广阔的发展空间。由于芯片毛细管电泳具有分离效率 高、易携带、试剂消耗少、分析时间短等优点,是微芯片分析系统中常用的分离技术。 但是芯片毛细管电泳的检测体积小、光程短,因此与其联用的检测器必需具有极高的灵 敏度。 由于激光诱导荧光检测器灵敏度高,与芯片毛细管电泳联用的技术难度小,因 此,到目前为止,激光诱导荧光检测器在微流控芯片分析系统中得到广泛应用,它也是 目前在商品化微流控芯片分析系统中唯一被采用的检测器。但是激光诱导荧光检测器体 积较大,结构较复杂、成本较高,难以微型化。 化学发光检测法,因其无需激发光源、结构简单、灵敏度高和易于微型化等特 点,理论上是芯片毛细管电泳最具吸引力的检测方法之一。但是,芯片毛细管电泳需要 将皮升级的样品引入微流控芯片的分离通道,进行分离分析。化学发光法又需要将化学 发光试剂引入微流控芯片的检测通道中,使待测物各组分与化学发光 ...
【技术保护点】
一种集成芯片毛细管电泳分离和化学发光检测的微流控分析芯片,微流控芯片上有缓冲液储液池、样品储液池、样品废液池、废液池、鞘流储液池,进样通道、分离通道、鞘流通道和检测通道,其特征是:所述的样品储液池和样品废液池之间的通道为进样通道;所述的进样通道和分离通道相交,分离通道的终端与检测通道起点相连接,鞘流通道也在此处连接与分离通道和检测通道相通,进样通道和分离通道相交点与分离通道和鞘流通道相交点之间的通道是有效分离通道,在有效分离通道中有微孔塞;所述的分离通道与鞘流通道相交点和废液池之间的通道是检测通道,光电倍增管直接置于检测通道下方,用于检测化学发光反应发出的光强度。
【技术特征摘要】
一种集成芯片毛细管电泳分离和化学发光检测的微流控分析芯片,微流控芯片上有缓冲液储液池、样品储液池、样品废液池、废液池、鞘流储液池,进样通道、分离通道、鞘流通道和检测通道,其特征是所述的样品储液池和样品废液池之间的通道为进样通道;所述的进样通道和分离通道相交,分离通道的终端与检测通道起点相连接,鞘流通道也在此处连接与分离通道和检测通道相通,进样通道和分离通道相交点...
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