一种微流控芯片,包括第一液体通道层、第二液体通道层及用于控制两通道层中液体流通的控制层,第一液体通道层设有M个第一液体通道,每个第一液体通道上设有N个第一液体存储单元,对应的,第二液体通道层上设有N个第二液体通道,每个第二液体通道上设有M个第二液体存储单元,其中,M、N为自然数,第一液体通道与第二液体存储单元间隔设置,第二液体通道与第一液体存储单元间隔设置,相邻的每对第一液体存储单元与第二液体存储单元通过联通第一液体通道层及第二液体通道层的混合通道联通。该微流控芯片采用多层结构,可以同时实现M×N种液体一次性混合反应,并且在空间上保证了每个混合反应单元的独立性,结构紧凑,可大规模扩展。
一种微流控芯片,其特征在于,包括第一液体通道层、第二液体通道层及用于控制所述第一液体通道层和第二液体通道层中液体流通的控制层,所述第一液体通道层设有M个第一液体通道,每个第一液体通道上设有N个第一液体存储单元,对应的,所述第二液体通道层上设有N个第二液体通道,每个第二液体通道上设有M个第二液体存储单元,其中,M、N为自然数,第一液体通道与第二液体存储单元间隔设置,第二液体通道与第一液体存储单元间隔设置,相邻的每对所述第一液体存储单元与第二液体存储单元通过联通所述第一液体通道层及第二液体通道层的混合通道联通,其中,所述第一液体通道层、所述第二液体通道层及所述控制层分三层设置;所述第一液体通道上每间隔一第一液体存储单元设有一第一液体控制阀,所述第二液体通道上每间隔一第二液体存储单元设有一第二液体控制阀,所述控制层分别通过控制所述第一液体控制阀和第二液体控制阀控制所述第一液体通道和第二液体通道的打开与关闭;所述微流控芯片还包括设置在所述混合通道上的混合阀,所述控制层通过控制所述混合阀控制所述混合通道的导通与关闭。
随着半导体加工工艺与微流控技术的发展,基于微流控技术的化学与生物芯片不断涌现。微流控技术是以微加工技术为基础,由微通道形成网络,以可控流体贯穿整个系统,用以取代常规生物或化学实验室的各种功能的一种技术。微流控的基本特征和最大优势是多种单元技术在微小平台上的灵活组合和大规模集成。高通量是大规模集成的一种形式。
中国科学院深圳先进技术研究院提升了粤港地区及我国先进制造业和现代服务业的自主创新能力,推动我国自主知识产权新工业的建立,成为国际一流的工业研究院。 深圳先进院目前已初步构建了以科研为主的集科研、教育、产业、资本为一体的微型协同创新生态系统,由九个研究平台,国科大深圳先进技术学院,多个特色产业育成基地、多支产业发展基金、多个具有独立法人资质的新型专业科研机构等组成。开展先进技术研究,促进科技发展。信息、电子、通讯技术研究新材料、新能源技术研究高性能计算、自动化、精密机械研究生物医学与医疗仪器研究相关学历教育、博士后培养与学术交流。
一种微流控芯片,包括第一液体通道层、第二液体通道层及用于控制第一液体通道层和第二液体通道层中液体流通的控制层,第一液体通道层设有M个第一液体通道,每个第一液体通道上设有N个第一液体存储单元,对应的,第二液体通道层上设有N个第二液体通道,每个第二液体通道上设有M个第二液体存储单元,其中,M、N为自然数,第一液体通道与第二液体存储单元间隔设置,第二液体通道与第一液体存储单元间隔设置,相邻的每对第一液体存储单元与第二液体存储单元通过联通第一液体通道层及第二液体通道层的混合通道联通。各液体通道层控制阀为联动控制,同时打开或关闭,可以将控制的复杂度降到最低。另外,控制层分三层,分别控制,操作进一步简化。
技术合作
各液体通道层控制阀为联动控制,同时打开或关闭,可以将控制的复杂度降到最低。另外,控制层分三层,分别控制,操作进一步简化。以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。