文章摘要: 微流控芯片系统在化工、能源、环境和医学领域越来越受到重视,发挥着越来越重要的作用。微流控芯片可以通过操控流体实现微分析、混合或分离。。微流控芯片安装时,需要连接外部泵阀系统和管道。目前微流控芯片和管道通过销钉、胶粘等方式连接。微流控夹具附件
微流控芯片系统在化工、能源、环境和医学领域越来越受到重视,发挥着越来越重要的作用。微流控芯片可以通过操控流体实现微分析、混合或分离。。微流控芯片安装时,需要连接外部泵阀系统和管道。目前微流控芯片和管道通过销钉、胶粘等方式连接。微流控夹具附件较多,操作麻烦,组装过程容易堵塞。此外由于导管的重量,芯片的放置往往不稳定,容易受到导管的影响,造成位置偏移甚至翻转。
为解决上述问题,我国的科学技术人员研发提供一种微流控夹具,可以方便微流控芯片捕获目标细胞或生物分子,并且可以方便地吸收或排出试剂。为了达到上述目的,该微流控夹具采用的技术方案是:一种微流控夹具,包括本体,本体上设有用于放置微流控芯片的检测腔和用于存放检测样品的样品腔,样品腔和检测腔相互连通;微流控芯片夹具还包括用于吸取或排出液体的导管,导管的上端与本体的下部连接并与检测腔连通。本体包括安装座和上壳体,上壳体的下端与安装座连接,安装座或安装座与上壳体之间形成检测腔,样品腔形成在上壳体内。安装座设有内螺纹,上壳体的外表层设有外螺纹,上壳体的下端插入安装座,并通过内螺纹与外螺纹配合连接。安装座与上壳体之间设有密封圈。密封圈设置在上壳体的下端面和安装座的上表层之间。安装座上设有上下延伸的通孔,导管的上端固定插入通孔中。上壳体为上下两端开口的中空圆柱体,引流管的上端插入主体的下部。导流管沿上下方向延伸,本体上还设有连接机械手的接口。
与现有技术相比,该微流控夹具具有以下优点:微流控夹具的上部可以储存样品,下部导管可以去除废液和吸收试剂,引导废液流过微流控芯片并吸收试剂使其流过芯片进行孵育或清洗等。这有助于微流控芯片捕获样品中的目标细胞或生物分子,并方便地吸收或去除试剂。
一种微流控夹具的制作方法简介
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