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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN109682962A(43)申请公布日2019.04.26(21)申请号201910030928.7(22)申请日2019.01.15(71)申请人中南大学地址410083湖南省长沙市岳麓区麓山南路932号(72)发明人陈传品彭思肖坚刘文芳(74)专利代理机构长沙市融智专利事务所(普通合伙)43114代理人颜勇(51)Int.Cl.G01N33/543(2006.01)B01L3/00(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图3页(54)发明名称基于微流控芯片的免疫荧光检测系统及检测方法(57)摘要本发明公开了一种基于微流控芯片的免疫荧光检测系统及检测方法,包括芯片本体,其内部形成有一条或多条彼此独立用于测试待测样品的测试流道,测试流道包括反应池以及与反应池连通的第一进液通道、第二进液通道和出液通道。其中,出液通道的高度均小于所述微球的直径。第一进液通道用于通入样品溶液,第二进液通道用于通入捕获抗体修饰的微球溶液及检测抗体。本发明中出液通道的高度均小于微球的直径,所以微球只能在第二进液通道中流动,并且停留在反应池中与后续样品及反应试剂反应,而不会从出液通道内吸出,从而消除了微堰或微阀等特殊结构,使芯片结构更加简单,且易于制作,成本更加低。CN109682962ACN109682962A权利要求书1/1页1.一种基于微流控芯片的免疫荧光检测系统,包括芯片本体,其内部形成有一条或多条彼此独立用于测试待测样品的测试流道,其特征在于:所述测试流道包括反应池以及与所述反应池连通的第一进液通道、第二进液通道和出液通道;所述第一进液通道用于通入样品溶液,所述第二进液通道用于通入捕获抗体修饰的微球溶液及检测抗体,所述出液通道的高度小于所述微球的直径。2.根据权利要求1所述的免疫荧光检测系统,其特征在于:所述芯片本体包括依次叠加且密封配合的上基板、中隔板和下基板;其中,所述上基板与所述中隔板相接触的端面内凹形成有顺次连通的所述第一进液通道、第一腔室和所述出液通道;所述下基板与所述中隔板相接触的端面内凹形成有顺次连通的所述第二出液通道和第二腔室;所述第一腔室和第二腔室通过贯通所述中隔板的通孔直接连通进而构成所述反应池。3.根据权利要求1所述的免疫荧光检测系统,其特征在于:所述反应池的形状为圆形。4.根据权利要求1所述的免疫荧光检测系统,其特征在于:所述第一进液通道的高度小于所述微球的直径。5.根据权利要求1-4任一项所述的免疫荧光检测系统,其特征在于:还包括动力模块;其中,所述动力模块用于为所述微球溶液、检测抗体、样品溶液导入以及废液导出所述芯片本体提供动力。6.根据权利要求5所述的免疫荧光检测系统,其特征在于:所述芯片本体的顶部设有与所述第一进液通道连通的样品进样口、与所述第二进液通道连通的微球进样口以及与所述出液通道连通的废液出口。7.根据权利要求6所述的免疫荧光检测系统,其特征在于:所述反应池在所述芯片本体内呈矩形阵列分布,每一横排上的各反应池的第二进液通道共用一个微球进样口,每一纵排上的各反应池的第一进液通道共用一个样品进样口,所有反应池的出液通道共用一个废液出口。8.根据权利要求6或7所述的免疫荧光检测系统,其特征在于:所述动力模块包括真空泵和压力调节阀,所述真空泵通过管道与所述废液出口连接,所述压力调节阀设置在所述管道上。9.根据权利要求5所述的免疫荧光检测系统,其特征在于:还包括荧光显微镜,所述芯片本体设置在所述荧光显微镜的载物台上。10.一种使用权利要求9所述的免疫荧光检测系统的检测方法,其特征在于:通过动力模块将样品溶液及捕获抗体修饰的微球溶液分别通过第一进液通道和第二进液通道导入反应池中,捕获抗体修饰了的微球溶液与抗原在反应池交汇孵育,待孵育完成后通过第二进液通道通入检测抗体,荧光显微镜下通过观察微球是否带有荧光来判定样品溶液是否带有抗原,进而完成样品溶液的定性定量分析。2CN109682962A说明书1/5页基于微流控芯片的免疫荧光检测系统及检测方法技术领域[0001]本发明属于微流控技术领域,尤其涉及一种基于微流控芯片的免疫荧光检测系统及检测方法。背景技术[0002]即时检验(POCT)系统是一种可以在实验室中实现快速检测的分析方法。POCT设备可以为重症患者提供有用的诊断信息,并且POCT设备的已经应用到临床上,如妊娠检测,尿糖和酮检测等。例如,HCG测试卡和HBV测试卡可以实现快速检测。然而,传统的实验室检测需要复杂的设备,复杂的过程和较长的检测时间,不能为患者提供适当和及时的护理。因此,有必要开发一种低成本且便携的装置,以提高生物标志物在生化诊断中的监测效率和准确性。在过去几年中,微全分析系统(μ-TAS)由于其小型化设计而在生命科学领