[发明专利]能产生任意线性或二次曲线轮廓的浓度梯度产生器有效
申请号: | 201610594276.6 | 申请日: | 2016-07-26 |
公开(公告)号: | CN106000490B | 公开(公告)日: | 2018-04-13 |
发明(设计)人: | 陈雪叶;胡增亮;沈杰男;李铁川 | 申请(专利权)人: | 辽宁工业大学 |
主分类号: | B01L3/00 | 分类号: | B01L3/00 |
代理公司: | 西安铭泽知识产权代理事务所(普通合伙)61223 | 代理人: | 俞晓明 |
地址: | 121001 *** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 产生 任意 线性 二次曲线 轮廓 浓度梯度 产生器 | ||
技术领域
本发明属于微流控芯片技术领域,具体涉及一种能产生任意线性或二次曲线轮廓的浓度梯度产生器。
背景技术
微流控芯片是一种交互集成的微全分析系统,微流控芯片己经开始从实验室走向应用,对微流控芯片的研究与产业化具有重大意义。浓度梯度产生器是对微流控芯片的进一步应用。生物体能够感受周围环境中多种化学分子信号,并根据化学浓度梯度改变自身的生理活动。利用微流控芯片模拟外界环境,建立不同生物体研究需要的浓度梯度,这对于药物筛选、生物技术、环境检测等领域具有重要的作用。
液体在微通道内的流速不同就会导致其出口产生的浓度梯度的轮廓形状不相同,这种现象会对研究细胞的趋向性有影响。浓度梯度产生器是利用其产生不同的浓度梯度来研究细胞的趋向性。在微芯片中,液体的流速是影响浓度梯度曲线形状的重要因素。如果液体的流速掌握不好,就很难形成预期的浓度梯度。之前,很少有人对不同的流体速度所产生的不同浓度梯度进行系统研究。目前还没有一种能够系统的提供在不同流速下产生不同形状的浓度梯度的浓度梯度产生器,使得通过控制流速来实现预期的浓度梯度。
发明内容
本发明的目的是克服上述现有技术中存在的缺点,提供一种能产生任意线性或二次曲线轮廓的浓度梯度产生器,在所提供的2个入口端和3个入口端的浓度梯度产生器中,通过控制溶液的流速来获取不同形状的浓度梯度。
为此,本发明提供了一种能产生任意线性或二次曲线轮廓的浓度梯度产生器,其技术方案是:能产生任意线性或二次曲线轮廓的浓度梯度产生器,包括2个或3个入口端,当包括2个入口端时,所述2个入口端经第一横向通道的通道壁与第一横向通道相连通,所述第一横向通道与3条第一竖直通道的上端口相连通,所述3条第一竖直通道按从左至右的顺序等间距分布,且位于最左端的第一竖直通道与第一横向通道的左端头相接,位于最右端的第一竖直通道与第一横向通道的右端头相接;所述3条第一竖直通道的下端口分别与第二横向通道相连通,所述第二横向通道与4条第二竖直通道的上端口相连通,所述4条第二竖直通道按从左至右的顺序等间距分布,且位于最左端的第二竖直通道与第二横向通道的左端头相接,位于最右端的第二竖直通道与第二横向通道的右端头相接;所述4条第二竖直通道的下端口分别与第三横向通道相连通,所述第三横向通道与5条第三竖直通道的上端口相连通,所述5条第三竖直通道按从左至右的顺序等间距分布,且位于最左端的第三竖直通道与第三横向通道的左端头相接,位于最右端的第三竖直通道与第三横向通道的右端头相接;所述5条第三竖直通道的下端口分别与第四横向通道相连通,所述第四横向通道与6条第四竖直通道的上端口相连通,所述6条第四竖直通道按从左至右的顺序等间距分布,且位于最左端的第四竖直通道与第四横向通道的左端头相接,位于最右端的第四竖直通道与第四横向通道的右端头相接;所述6条第四竖直通道的下端口汇聚在一起,并与出口端连通;当包括3个入口端时,所述3个入口端经第一横向通道的通道壁与第一横向通道相连通,所述第一横向通道与4条第一竖直通道的上端口相连通,所述4条第一竖直通道按从左至右的顺序等间距分布,且位于最左端的第一竖直通道与第一横向通道的左端头相接,位于最右端的第一竖直通道与第一横向通道(2)的右端头相接;所述4条第一竖直通道的下端口分别与第二横向通道相连通,所述第二横向通道与5条第二竖直通道的上端口相连通,所述5条第二竖直通道按从左至右的顺序等间距分布,且位于最左端的第二竖直通道与第二横向通道的左端头相接,位于最右端的第二竖直通道与第二横向通道的右端头相接;所述5条第二竖直通道的下端口分别与第三横向通道相连通,所述第三横向通道与6条第三竖直通道的上端口相连通,所述6条第三竖直通道按从左至右的顺序等间距分布,且位于最左端的第三竖直通道与第三横向通道的左端头相接,位于最右端的第三竖直通道与第三横向通道的右端头相接;所述6条第三竖直通道的下端口汇聚在一起,并与出口端连通。
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