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摘要:本发明涉及一种基于微流控芯片的细胞样本检测系统,其解决了现有基于水动力聚焦的微流控芯片实现单细胞成列流动稳定性较差、完成时间较长,单细胞阻抗测量模块的测量准确度较低,以及如何实现电极信号传输的可靠、成本较低、操作简单的技术问题,其包括微流控芯片、用于微流控芯片电极电信号的传输以及辅助成像装置、锁相放大器和阻抗分析仪。本发明可广泛应用于可用于单细胞计数、单细胞形态分析、单细胞阻抗测量、单细胞体积检测以及活性检测等领域。创新性地通过传输电信号对细胞进行阻抗分析,实现微流控芯片电极信号的高灵敏度传输,研究细胞的电学特性。本发明结构简单、操作方便,为进行微流控芯片的实时监测和细胞电学特性分析提供了便利,具有较高的实用价值和推广前景。
主权项:1.一种基于微流控芯片的细胞样本检测系统,其特征在于,包括微流控芯片、用于微流控芯片电极电信号的传输以及辅助成像装置、锁相放大器和阻抗分析仪;所述用于微流控芯片电极电信号的传输以及辅助成像装置包括底座、弹簧探针、标准排针、杜邦线、印制电路板和纵向定位块,所述纵向定位块与底座固定连接;三个弹簧探针的尾部均焊接在印制电路板上,所述印制电路板设有三条线路,该三条线路的一端分别与三个弹簧探针连接,标准排针焊接在印制电路板上,所述三条线路的另一端分别与标准排针连接;所述底座设有矩形窗口和定位凸台,所述矩形窗口位于底座的中部,所述矩形窗口的长边位于纵向方向,矩形窗口的短边位于横向方向;所述定位凸台位于矩形窗口的一侧,定位凸台在横向方向延伸到靠近纵向定位块处,定位凸台的顶面高于底座的顶面;所述纵向定位块设有探针连接平台,所述探针连接平台设有三个探针连接孔,探针连接平台的底面与底座的顶面设于间距;所述三个弹簧探针分别与三个探针连接孔连接,每个弹簧探针的接触头从探针连接孔向下伸出;所述杜邦线与标准排针连接;所述微流控芯片包括上基板和下基板,所述上基板设有细胞悬液进入通孔和细胞悬液流出通孔,所述上基板的底面设有半圆流道、螺旋流道、第一直流道、第二直流道和电阻抗分析流道,所述细胞悬液进入通孔与半圆流道的一端连通,所述半圆流道的另一端与螺旋流道的内侧始端连通,所述半圆流道的直径与螺旋流道的初始半径相等;所述第一直流道与螺旋流道的外侧末端连通,所述电阻抗分析流道的一端与第一直流道连通,所述第二直流道的一端与电阻抗分析流道的另一端连通,所述细胞悬液流出通孔与第二直流道的另一端连通;所述下基板的表面连接有一个中间电极和两个侧面电极,两个侧面电极位于中间电极的两侧;所述侧面电极由接触部和引出部组成,所述中间电极由接触部和引出部组成,所述中间电极的接触部以及两个侧面电极的接触部相互平行;所述下基板的一部分与上基板的底面连接,所述中间电极的接触部以及两个侧面电极的接触部均位于电阻抗分析流道的正下方,中间电极的接触部以及两个侧面电极的接触部均与电阻抗分析流道垂直;所述中间电极的引出部没有完全被上基板覆盖,所述两个侧面电极的引出部没有完全被上基板覆盖;所述上基板是透明的,所述下基板是透明的。所述杜邦线通过三根信号线与锁相放大器、阻抗分析仪连接,其中第一根信号线与阻抗分析仪中信号发生器的输出端连接,其中第二根信号线与锁相放大器的信号输入端连接,其中第三根信号线与锁相放大器的信号输入端连接,锁相放大器的信号输出端与阻抗分析仪的输入端连接。
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