三通道微球篩選芯片的制作方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及一種新型微球篩選芯片,從使用上講,是一種材料學、醫(yī)學方面使用的一種三通道微球篩選芯片。
【背景技術】
[0002]目前,大規(guī)模地使用油水0/W雙相技術生產微粒技術,已在生產中廣泛使用,但是微粒材料的尺寸篩選,大多還用的是過濾或干微粒篩分的傳統(tǒng)方法,傳統(tǒng)方法對于用使用液體制備出的微球,篩選不是很方便,特別是對于微米級粒徑容易使過濾失效,或過濾時間很長;如把微球烘干再采用篩分方法,同樣存在上述問題,而且還增加了因超標微粒的烘干制作成本。微流控芯片是近些年發(fā)展起來的新技術,對于微米液滴微粒,具有速度快,篩選尺寸分散度低的特點。當前,生物工程、醫(yī)學靶向藥物治療的發(fā)展,越來越多地應用了微流控芯片技術,在納微級別的微粒材料的研宄與應用日益廣泛的今天,如何將微流控芯片技術應用到材料科學發(fā)展中,開發(fā)一種微球篩選的微流控芯片是需要研宄解決的問題。
[0003]因此,需要一種更加專業(yè)的一種微流控微球篩選芯片,用于溶液中微米級微粒的篩選。
【發(fā)明內容】
[0004]本實用新型的技術方案為:一種三通道微球篩選芯片,其主要由芯片體,篩選通道和進出樣口三部分組成,其特征在于:矩形芯片體的一端加工有一個進樣口,進樣口朝向矩形芯片體的另一端連接長度為10mm、平行于矩形芯片體的長邊的大通道。設計保證流體通道壓差,和合理排布通道。大通道的末端分叉,分出3條分路通道,每條進樣分路通道連通一條30mm長,2.0mm寬的篩選通道。設計保證流體通道壓差,利于流體的篩選工作的進行。篩選通道的末端連通1mm長的出樣通道和出樣通道另一端的出樣口。設計簡單便捷。在每條篩選通道的兩側各有一條收集通道,篩選通道通過篩選柵欄口與收集通道相連通;3條篩選通道共6條收集通道均平行于出樣通道,在超過出樣通道端頭的出樣孔后,6條收集通道分別有一個篩選出口 ;或者6條收集通道依據(jù)在篩選通道兩側的為一組,兩兩一組共同進入3個圓形的收集池,在每個收集池靠近矩形芯片體的一端處,連接有一個篩選出口。設計了 2種芯片通道形式。與收集通道相連通的篩選柵欄口寬度統(tǒng)一為0.5_,篩選柵欄口內有3個柵欄。芯片體的所有通道的深度均相等一致。部分尺寸統(tǒng)一的設計,是考慮了模塊化加工,便于批量生產。
[0005]上述技術方案中,所述篩選通道,沿著篩選通道內部的收集腔的兩個側壁上對稱交叉分布交錯擋板A和交錯擋板B ;交錯擋板A和交錯擋板B與收集腔側壁90°垂直,高度與篩選通道的深度相等。設計將收集腔分割,是流體呈蛇形流動,目的是擾流。交錯擋板A和交錯擋板B交叉間隔分布,交錯擋板A和交錯擋板B之間的相互間隔距離是2mm,保證流體流速和壓差,保證篩選效率。交錯擋板A和交錯擋板B的里側端頭位置超過收集腔的通道中心線,占到收集腔寬度的2/3。增加擾流作用。在每條篩選通道中的交錯擋板A和交錯擋板B與收集腔側壁連接的根部、朝向進樣口的方向加工有篩選柵欄口 ;篩選柵欄口內接篩選通道,外接收集通道。設計目的在根部產生的擾流,將篩選的微球,引入篩選柵欄口中。
[0006]上述技術方案中,所述篩選柵欄口的柵欄之間的通道寬度在2 μ m~100 μ m之間,每個芯片體的3條篩選通道中的柵欄寬度尺寸一致,柵欄之間的通道寬度尺寸一致。這樣保證了模塊化生產的便利,以及芯片規(guī)格的確定。例如:芯片規(guī)格一柵欄之間的通道寬度是2 μ m、芯片規(guī)格二柵欄之間的通道寬度是5 μ m、芯片規(guī)格三柵欄之間的通道寬度是10 μ m、芯片規(guī)格四柵欄之間的通道寬度是15 μπκ芯片規(guī)格十柵欄之間的通道寬度是?οομπι,等。
[0007]本實用新型技術特點是專業(yè)性強。與現(xiàn)有的傳統(tǒng)微球篩選相比,本實用新型有下列有益效果:(1)專業(yè)性更強,可以直接與生產線的毛細管相連接使用;(2)幾種不同規(guī)格的芯片,能夠隨意組合使用,提高了篩選效率;(2)制作方便簡單,成本低廉。
【附圖說明】
[0008]圖1為本實用新型的一種9出口芯片示意圖。
[0009]圖2為本實用新型的一種6出口芯片示意圖。
[0010]圖3為本實用新型的篩選通道的局部放大示意圖。
[0011]圖中:1.芯片體;2.進樣口 ;3.大通道;4.分路通道;5.篩選通道;6.收集通道;7.出樣通道;8.出樣口 ;9.篩選出口 ;10.收集池;11.收集腔;12.交錯擋板A;13.交錯擋板B;14.篩選柵欄口。
【具體實施方式】
[0012]下面結合附圖和實施例進一步對本實用新型加以說明。
[0013]實施例一
[0014]參照圖1至圖3中的形狀結構,芯片規(guī)格一 3片,柵欄之間的通道寬度是2 μπι ;芯片規(guī)格二 3片,柵欄之間的通道寬度是5 μπι。
[0015]操作步驟如下:首先使用規(guī)格大的規(guī)格二芯片。將3片規(guī)格二芯片的篩選出口 9收集的的篩選樣品,在規(guī)格一芯片上篩選。收集3片規(guī)格一芯片的篩選出口 9收集的的篩選樣品,得到粒徑0在02 μ m ~ 05 μ m之間的微球。
[0016]實施例二
[0017]參照圖1至圖3中的形狀結構,3片芯片規(guī)格五,柵欄之間的通道寬度是20 μπι ;2片芯片規(guī)格十一,柵欄之間的通道寬度是50 μπι。
[0018]2片芯片規(guī)格二^^一,柵欄之間的通道寬度是100 μπι。
[0019]按實施例一操作方法,由大到小,最后收集3片規(guī)格^^一芯片的篩選出口 9收集的的篩選樣品,得到粒徑0在050 μ m ~ 0100 μ m之間的微球。
[0020]最后收集3片規(guī)格五芯片的篩選出口 9收集的的篩選樣品,得到粒徑0在020 μπι~ 050 μ m之間的微球。
[0021]實施例三
[0022]參照圖1至圖3中的形狀結構,4片芯片規(guī)格六,柵欄之間的通道寬度是25 μπι ;3片芯片規(guī)格七,柵欄之間的通道寬度是30 μπι。
[0023]3片芯片規(guī)格八,柵欄之間的通道寬度是35 μπι。
[0024]按實施例一操作方法,由大到小,最后收集3片規(guī)格七芯片的篩選出口 9收集的的篩選樣品,得到粒徑0在030 μ m ~ 035 μ m之間的微球。
[0025]最后收集3片規(guī)格六芯片的篩選出口 9收集的的篩選樣品,得到粒徑0在025 μm~ 030 μ m之間的微球。
【主權項】
1.一種三通道微球篩選芯片,其主要由芯片體(1),篩選通道(5)和進出樣口三部分組成,其特征在于:矩形芯片體(I)的一端加工有一個進樣口(2),進樣口(2)朝向矩形芯片體(I)的另一端連接長度為10mm、平行于矩形芯片體(I)長邊的大通道(3),大通道(3)的末端分叉,分出3條分路通道(4),每條進樣分路通道(4)連通一條30_長,2.0mm寬的篩選通道(5),篩選通道(5)的末端連通1mm長的出樣通道(7)和出樣通道(7)另一端的出樣口(8);在每條篩選通道(5 )的兩側各有一條收集通道(6 ),篩選通道(5 )通過篩選柵欄口( 14 )與收集通道(6)相連通;3條篩選通道(5)共6條收集通道(6)均平行于出樣通道(7),在超過出樣通道(7)端頭的出樣孔(8)后,6條收集通道(6)分別有一個篩選出口(9);或者6條收集通道(6)依據(jù)在篩選通道(5)兩側的為一組,兩兩一組共同進入3個圓形的收集池(10),在每個收集池(10)靠近矩形芯片體(I)的一端處,連接有一個篩選出口(9);與收集通道(6)相連通的篩選柵欄口(14)寬度統(tǒng)一為0.5_,篩選柵欄口(14)內有3個柵欄;芯片體(I)的所有通道的深度均相等一致。
2.根據(jù)權利要求1所述的一種三通道微球篩選芯片,其特征在于:所述篩選通道(5),沿著其內部的收集腔(11)的兩個側壁上對稱交叉分布交錯擋板A (12)和交錯擋板B (13);交錯擋板A (12)和交錯擋板B (13)與收集腔(11)側壁90°垂直,高度與篩選通道(5)的深度相等;交錯擋板A (12)和交錯擋板B (13)交叉間隔分布,交錯擋板A (12)和交錯擋板B (13)之間的相互間隔距離是2mm,交錯擋板A (12)和交錯擋板B (13)的里側端頭位置超過收集腔(11)的通道中心線,占到收集腔(11)寬度的2/3 ;在每條篩選通道(5)中的交錯擋板A (12)和交錯擋板B (13)與收集腔(11)側壁連接的根部、朝向進樣口(2)的方向加工有篩選柵欄口(14);篩選柵欄口(14)內接篩選通道(5),外接收集通道(6)。
3.根據(jù)權利要求1所述的一種三通道微球篩選芯片,其特征在于:所述篩選柵欄口(14)的柵欄之間的通道寬度在2 μηι~100 μπι之間,每個芯片體(I)的3條篩選通道(5)中的柵欄寬度尺寸一致,柵欄之間的通道寬度尺寸一致。
【專利摘要】本實用新型提供了一種三通道微球篩選芯片,其特征在于:矩形芯片體有一條30mm長,2.0mm寬的篩選通道,在每條篩選通道的兩側各有一條收集通道,篩選通道通過篩選柵欄口與收集通道相連通;篩選柵欄口內有3個柵欄。本實用新型有益效果是專業(yè)性更強,可以直接與生產線的毛細管相連接使用,幾種不同規(guī)格的芯片,能夠隨意組合使用,提高了篩選效率,制作方便簡單,成本低廉。
【IPC分類】B01L3-00
【公開號】CN204503111
【申請?zhí)枴緾N201520034865
【發(fā)明人】廖曉玲, 徐文峰, 許杰, 劉雪
【申請人】重慶科技學院
【公開日】2015年7月29日
【申請日】2015年1月20日