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微流控芯片激光機及制作方法與流程

2021-01-19

        微流控芯片技術(microfluidics)是把生物、化學、醫學分析過程的樣品制備、反應、分離、檢測等基本操作單元集成到一塊微米尺度的芯片上,自動完成分析全過程。由于其在生物、化學、醫學等領域的巨大潛力,已經發展成為一個生物、化學、醫學、流體、電子、材料、機械等學科交叉的嶄新研究領域。微流控芯片的外形是一種75*25*2的pmma板,內部設有多個通道,芯片涂有1-4種抗原抗體蛋白,如肌酸激酶同工酶(ck-mb),可以診斷早期心肌梗塞。工作時,點樣機將人體的血清樣品滴到微流控芯片上,樣品會順著微流控芯片上的通道流動,到達四種檢測蛋白,起反應從而檢測疾病。
        一種基于機器視覺的生物芯片點樣過程實時檢測系統,該檢測系統配置在生物芯片點樣設備上,參見該文獻的說明書第0075段,數字相機隨著點樣頭的運動而運動,點樣頭在x-y平臺上快速移動,到達指定位置后,作短暫的停頓時段,然后依靠壓電原理點樣,然后再做短暫的等待時段后采集圖像拍攝設備所拍攝圖像并對圖像進行分析,接著,奔往下一個指定點,繼續重復以上的“停頓-點樣-等待-拍攝-啟動”過程,圖像拍攝設備拍攝的圖片用于檢測生物芯片上的個別漏點、形狀畸形、或者與大多數點大小懸殊較大的點,可以給出量化的檢測結果,克服了人工檢測易疲勞、主觀性較強、結果模糊的缺點。但是,該基于機器視覺的生物芯片點樣過程實時檢測系統存在以下不足:
        (1)多個生物芯片是放在一個芯片存放盤中的,芯片存放盤上用于存放生物芯片的凹槽與生物芯片存之間存在0.2-0.3mm的間隙,當一個生物芯片完成點樣后,在后續對同一個芯片存放盤的生物芯片的點樣過程中,點樣會造成生物芯片的振動進而造成該芯片存放盤的振動,這可能導致已點樣的樣品變形,在該檢測系統中,數字相機對已經點樣的生物芯片拍攝圖片后,該生物芯片上的樣品依然可能會因為后續的點樣而變形,因此該系統所拍攝的圖像不是生物芯片點樣后的最終狀態,是不準確的;
        (2)實際點樣過程中,為了保證生物芯片的定位精度,相機需要在點樣前先拍攝生物芯片的圖片以確定其坐標位置,在該檢測系統中,由于數字相機隨著點樣頭的運動而運動,因此相機拍照完畢后需等待點樣,導致數字相機的拍攝和點樣頭的點樣無法同時進行,不利于連續生產,點樣效率低;
        (3)該檢測系統只能對點樣的合格率進行統計分析,而無法實時對芯片存放盤上的不合格品進行標記,不能及時剔除不合格品;
        (4)相機只能拍攝生物芯片的垂直投影圖,無法對樣本的厚度進行檢測,因此無法對樣品的滴出量進行檢測。
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