[发明专利]用于分析被检体中目标物质的检查芯片和微型综合分析系统无效
申请号: | 200680016977.6 | 申请日: | 2006-05-12 |
公开(公告)号: | CN101176001A | 公开(公告)日: | 2008-05-07 |
发明(设计)人: | 山东康博;中岛彰久;东野楠 | 申请(专利权)人: | 柯尼卡美能达医疗印刷器材株式会社 |
主分类号: | G01N35/08 | 分类号: | G01N35/08;G01N37/00 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 | 代理人: | 魏晓刚 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 分析 被检体中 目标 物质 检查 芯片 微型 综合分析 系统 | ||
技术领域
本发明涉及使被检体与试剂混合并反应,并设置有检测该反应的一连串微细流路的检查芯片、和使用该检查芯片分析被检体中目标物质的微型综合分析系统。
背景技术
近年来,通过自如地运用微型机械技术和超精密加工技术而把现有的、用于进行试剂调制、化学分析和化学合成的装置、机构(例如泵、阀、流路、传感器等)微细化,并集成化在一个芯片上的系统被开发(专利文献1)。它们也被叫做μ-TAS(Micro total Analysis System:微型全分析系统)、生物反应器、芯片实验室(Lab-on-chips)、生物芯片,在医疗检查和诊断领域、环境测定领域、农业制造领域期待着它的应用。而现实中,如在基因检查看到的那样,在需要繁杂的工序、熟练的技术和机器类的操作的情况下,自动化、高速化且简便化的微型化分析系统不仅在成本、必要的样品量、需要的时间方面具有优势,而且由于不必选择时间和场地就能进行分析,可以说这样的优势非常大。
在各种分析、检查中这些分析用芯片的分析定量性、解析精度和经济性等被重视。因此,以简单的结构来确立高可靠性的送液系统就成为课题。要求有精度高、可靠性优良的微型流体控制元件。发明人已经提案了适合它们的微型泵系统及其制造方法(专利文献2~4)。
专利文献1:(日本)特开2004-28589号公报
专利文献2:(日本)特开2001-322099号公报
专利文献3:(日本)特开2004-108285号公报
专利文献4:(日本)特开2004-270537号公报
在使用上述微型化分析系统的分析中,为了在需要时迅速进行分析和检查,最好在分析用检查芯片上形成的微细流路内预先封入有规定量的试剂。
预先把试剂封入在检查芯片中时,就要求:在使用前的保管时防止试剂蒸发等、在使用前的保管时防止试剂从收容试剂的流路部位向与之连通的外部流路漏出、在使用时能使试剂简便地从收容试剂的流路部位向后续流路流出。
发明内容
本发明的目的在于提供一种用于分析被检体中目标物质的检查芯片和使用它的微型综合分析系统,使预先封入在流路内规定位置的试剂在保管时不会向外部流路漏出,且在使用时能使试剂简便地从封入试剂的流路向后续流路流出。
一种检查芯片,其特征在于,包含有:
(1)第一芯片,其具有收容试剂的微细流路、
设置在所述微细流路上游侧的上游侧开口、
设置在所述微细流路下游侧的下游侧开口、
至少贴合在单面上且在使用前分别把所述上游侧开口和下游侧开口封住的一片或两片以上厚度薄的密封部件;
(2)第二芯片,其具有使试剂与被检体汇合并反应,并检测该反应的微细流路、
设置在所述微细流路上游侧的开口,
在使用时通过把第一芯片与第二芯片重叠而使第一芯片的所述下游侧开口与第二芯片的所述开口对准位置。
本发明的检查芯片使预先封入在流路内规定位置的试剂在保管时不会向外部流路漏出,且在使用时能使试剂简便地从封入试剂的流路向后续流路流出。
附图说明
图1是表示本发明检查芯片的一个实施例中第一芯片的平面图;
图2是表示本发明检查芯片的一个实施例中第二芯片的平面图;
图3是表示把图1的第一芯片与图2的第二芯片重叠状态的平面图;
图4是表示把图1的第一芯片的上游侧开口和下游侧开口用密封部件封住状态的平面图;
图5是表示在本发明检查芯片的一个实施例中,把第一芯片与第二芯片重叠而使它们的微细流路连通的次序的剖面图;
图6是表示在本发明检查芯片的其他实施例中,把第一芯片与第二芯片重叠而使它们的微细流路连通的次序的剖面图;
图7是表示在本发明检查芯片的一个实施例中,把第一芯片与微型泵单元重叠而使第一芯片的微细流路与微型泵连通的次序的剖面图;
图8是表示在本发明检查芯片的其他实施例中,把第一芯片与微型泵单元重叠而使第一芯片的微细流路与微型泵连通的次序的剖面图;
图9是表示本发明检查芯片的其他实施例中第一芯片的平面图;
图10是表示本发明检查芯片的其他实施例中第二芯片的平面图;
图11是表示把图9的第一芯片与图10的第二芯片重叠状态的平面图;
图12是表示把图9的第一芯片的上游侧开口和下游侧开口用密封部件封住状态的平面图;
图13是送液控制部(憎水阀)的剖面图;
图14是表示本发明微型综合分析系统的一个实施例中微型泵单元的立体图;
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