一种微流控芯片传感器、微生物检测装置及方法制造方法及图纸

技术编号:42235715 阅读:21 留言:0更新日期:2024-08-02 13:49
本发明专利技术提供了一种微流控芯片传感器、微生物检测装置及方法,属于微生物检测领域,该传感器包括盖片、通道层、电极层和基片:通道层上加工有微通道结构,盖片在与微通道结构前端对应位置处开设有进液口和进样口,在与微通道结构的末端对应位置处开设有排出口;电极层在朝向通道层的一面设置有一个或多个检测电极;还包括富集单元,富集单元位于盖板下表面或电极层上表面,朝向通道层;或还包括多个富集单元,多个富集单元分别位于盖板下表面及电极层上表面,朝向中间通道层;检测电极和富集单元均与微通道结构位置相对,盖板、通道层、电极层和基片键合封装后,检测电极和富集单元均位于微通道结构内。本发明专利技术能够实现更高灵敏、高选择的微生物检测。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于微生物检测,具体涉及一种微流控芯片传感器、微生物检测装置及方法


技术介绍

1、气溶胶通常是指直径在100um以内的生物气溶胶,主要是指悬浮在空气中的细菌、病毒、真菌以及一些微生物碎片。近几十年来,呼吸道感染已成为世界上最致命的传染病,包括冠状病毒、非典(sars)和甲型流感(iav)等一些致命的感染均是通过生物气溶胶传播,给公共卫生带来巨大威胁。从而造成了巨大的经济损失和人员伤亡。因此,及时和在线检测生物气溶胶对于空气传播的传染病的早期预测和实时预警,进而及时控制空气传染病的爆发是至关重要的。

2、在气溶胶微生物检测中,生物气溶胶中病原微生物的浓度通常非常低,导致收集到的用于直接分析的生物气溶胶浓度较低,无法满足下游检测的检出限。因此,在检测之前首先需要通过采样将空气中的微生物富集浓缩到液体或固体培养基,采样方法包括自然沉降法,以及基于离心、过滤和撞击等原理的仪器采样法。随后,对富集到的微生物样本进行生物学分析。这包括细菌培养、真菌培养和病毒浓缩等方法,以观察和鉴定生物颗粒的类型和数量。同时,还会采用一些新的检测技术,如聚合酶链本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种微流控芯片传感器,其特征在于,包括依次设置的盖片(1)、通道层(2)、电极层(3)和基片(4):

2.根据权利要求1所述的微流控芯片传感器,其特征在于,所述富集单元(7)至少是流体力学富集单元或基于叉指电极的富集单元中的一种。

3.根据权利要求2所述的微流控芯片传感器,其特征在于,所述流体力学富集单元包括通道本体及设置在所述通道本体内部的微纳结构。

4.根据权利要求2所述的微流控芯片传感器,其特征在于,所述基于叉指电极的富集单元包括通道本体及设置在所述通道本体内部电极结构。

5.根据权利要求3或4所述的微流控芯片传感器,其特征在于,...

【技术特征摘要】

1.一种微流控芯片传感器,其特征在于,包括依次设置的盖片(1)、通道层(2)、电极层(3)和基片(4):

2.根据权利要求1所述的微流控芯片传感器,其特征在于,所述富集单元(7)至少是流体力学富集单元或基于叉指电极的富集单元中的一种。

3.根据权利要求2所述的微流控芯片传感器,其特征在于,所述流体力学富集单元包括通道本体及设置在所述通道本体内部的微纳结构。

4.根据权利要求2所述的微流控芯片传感器,其特征在于,所述基于叉指电极的富集单元包括通道本体及设置在所述通道本体内部电极结构。

5.根据权利要求3或4所述的微流控芯片传感器,其特征在于,所述通道本体内部的局部区域内、或流体力学富集单元的微纳结构表面、或基于叉指电极的富集单元的电极结构表面固定有抗体、dna、rna、酶、细胞或分子印迹聚合物中的任一种或多种材料。

6.根据权利要求1所述的微流控芯片传感器,其特征在于,所述检测电极(6)采用叉指电极、双电极或...

【专利技术属性】
技术研发人员:耿利娜梁慧涵舒发罗爱芹魏静徐远清张建丽刘芳李永瑞马天远热法提·帕哈尔丁
申请(专利权)人:北京理工大学
类型:发明
国别省市:

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