微流控芯片可以設計多個平行的流體通道,在一個芯片上,對同一被檢體同時進行多個項目的檢查,平行的流體通道互不干擾。 大幅縮短檢查時間,提高檢查效率。 所用技術利用微流體力學、微電子機械等多學科優(yōu)勢技術,將樣品檢測全過程的多個步驟集中在微米級尺度芯片上,通過流體通道尺寸、彎曲、微閥門、空腔等結構的精密設計,結合不同的力學原理。
由于檢測的集成化、小型化,微芯片上各反應單元的空腔非常小,且樣品用量也為微升級,相應的所需檢測試劑用量也比常規(guī)檢測大幅減少,大大降低了檢測試劑原材料的采購成本。
微流控芯片之上可以進行什么樣的光學測量?
光學檢測是微芯片檢測用的方法,適用于許多臨床相關分析,如樣品發(fā)光量的測量和樣品采集的圖像和視頻。 通常,為了定量或檢測檢體中規(guī)定分析物的存在,使用檢體的發(fā)光量。 可以進行光學研究的樣品特性如下。
化學發(fā)光:化學反應釋放的光可用于定量分析物。 化學發(fā)光的檢測不需要激發(fā)光源,另外,化學反應可以在微芯片上進行。
熒光:熒光樣品被不同(通常較短)波長的光激發(fā)后,可以量化某一波長發(fā)出的光量,以判斷樣品中目標分析物的存在或評價濃度。
吸收:通過檢測透過已知厚度樣品的特定波長,即顏色的吸收量,確定樣品中分析物的濃度。