微流控芯片可以设计多个平行的流体通道,在一个芯片上,对同一被检体同时进行多个项目的检查,平行的流体通道互不干扰。 大幅缩短检查时间,提高检查效率。 所用技术利用微流体力学、微电子机械等多学科优势技术,将样品检测全过程的多个步骤集中在微米级尺度芯片上,通过流体通道尺寸、弯曲、微阀门、空腔等结构的精密设计,结合不同的力学原理。
由于检测的集成化、小型化,微芯片上各反应单元的空腔非常小,且样品用量也为微升级,相应的所需检测试剂用量也比常规检测大幅减少,大大降低了检测试剂原材料的采购成本。
微流控芯片之上可以进行什么样的光学测量?
光学检测是微芯片检测用的方法,适用于许多临床相关分析,如样品发光量的测量和样品采集的图像和视频。 通常,为了定量或检测检体中规定分析物的存在,使用检体的发光量。 可以进行光学研究的样品特性如下。
化学发光:化学反应释放的光可用于定量分析物。 化学发光的检测不需要激发光源,另外,化学反应可以在微芯片上进行。
荧光:荧光样品被不同(通常较短)波长的光激发后,可以量化某一波长发出的光量,以判断样品中目标分析物的存在或评价浓度。
吸收:通过检测透过已知厚度样品的特定波长,即颜色的吸收量,确定样品中分析物的浓度。