本發明涉及微流控芯片,特別涉及一種微流控芯片的使用方法。
背景技術:
1、隨著人類壽命的增長,衛生保健和保養的重要性已經受到越來越多的關注。尿液能夠一定程度上的反映出一個人的健康狀況,通過對尿液成分的定量分析可以了解胰腺和腎臟等疾病。尿液分析是檢測人身體狀況的一項重要指標,通常可對ph、蛋白、隱血、比重、葡萄糖、酮體、尿膽原、硝酸鹽、白細胞、膽紅素和維生素c等進行檢測,反映身體的一系列指標。通常的尿液檢測在醫院進行,由于醫療資源緊張,受檢者到醫院后往往要排隊掛號、看醫生、繳費、取尿液,等待成批的尿液檢測后排隊取結果,存在費時費力的問題。
2、目前,市場出現家庭用的尿檢儀,當試劑在尿檢儀的流道板內流動時,并不能夠充分混合,還會產生氣泡,造成檢測結果的不穩定。
技術實現思路
1、本發明的目的在于提供一種微流控芯片的使用方法,以解決現有技術的問題。
2、為解決上述技術問題,本發明的實施方式提供了一種微流控芯片的使用方法,所述微流控芯片設有:
3、樣本流道;
4、試劑流道;
5、檢測流道;
6、公共流道,所述公共流道可操作地與所述樣本流道、所述試劑流道和所述檢測流道連通;
7、混勻腔,所述混勻腔位于所述檢測流道的路徑上且具有出口和入口,所述混勻腔包括:
8、混勻彎道,所述混勻彎道為彎曲的流道且位于所述檢測流道的路徑上;以及
9、至少一個混勻室,所述混勻室的寬度尺寸大于所述檢測流道的直徑尺寸;
10、所述微流控芯片的使用方法包括步驟:
11、s11、驅動所述樣本流道內的樣本進入所述公共流道;
12、s12、驅動所述試劑流道內的試劑進入所述公共流道;
13、s13、驅動所述公共流道內的樣本和試劑從所述檢測流道進入所述混勻腔的入口,從所述混勻腔的入口進入所述混勻彎道后流入所述混勻室,形成混勻液體,然后驅動所述混勻液體從所述混勻腔的出口再次流入從所述檢測流道,從所述檢測流道流出。
14、在一個實施例中,所述混勻室位于所述混勻彎道的上方,所述混勻腔的入口在所述混勻腔的出口的下方;
15、步驟s13中,驅動所述公共流道內的樣本和試劑從所述檢測流道進入所述混勻腔的入口,從所述混勻腔的入口進入所述混勻彎道后流入所述混勻室,然后所述混勻液體從所述混勻腔倒流入所述混勻彎道,再去驅動混勻液體從所述混勻彎道流入所述混勻腔,最后驅動所述混勻液體從所述混勻腔再次進入所述檢測流道,從所述檢測流道流出。
16、在一個實施例中,所述混勻室位于所述混勻彎道的上方;
17、步驟s13中,驅動所述公共流道內的樣本和試劑從所述檢測流道進入所述混勻腔的入口,從所述混勻腔的入口進入所述混勻彎道后流入所述混勻室,然后所述混勻液體從所述混勻室倒流入所述混勻彎道,停留預設時長后,再去驅動所述混勻液體從所述混勻彎道流入所述混勻室,最后驅動所述混勻液體從所述混勻室再次進入所述檢測流道,從所述檢測流道流出。
18、在一個實施例中,所述混勻腔包括多個混勻彎道和多個混勻室,多個所述混勻彎道和多個混勻室間隔排列且彼此連通;
19、步驟s13中,驅動所述公共流道內的樣本和試劑從所述檢測流道進入所述混勻腔的入口,從所述混勻腔的入口進入多個所述混勻彎道和多個所述混勻腔,最后驅動所述混勻液體從所述檢測流道流出。
20、在一個實施例中,每個所述混勻室分別具有進樣口和出樣口,每個所述混勻腔的所述進樣口和所述出樣口分別與相鄰的所述混勻彎道連通,且每個所述混勻腔所述進樣口位于所述出樣口的上方;
21、步驟s13中,樣本和試劑進入所述混勻腔后,從其中一個所述混勻彎道流經相鄰的一個所述進樣口后進入所述混勻腔,再從所述出樣口流入另外一個所述混勻彎道,樣本和試劑在多個所述混勻室和多個所述混勻彎道內連續流動形成所述混勻液體。
22、在一個實施例中,所述混勻彎道為s型彎道且包括至少兩個水平流道和至少一個轉彎流道,任意一個所述轉彎流道位于兩個所述水平流道的兩端;
23、所述水平流道沿水平方向延伸,所述轉彎流道包括彎曲的內弧和外弧,所述內弧和所述外弧均為弧形且所述內弧的內徑小于外弧的內徑。
24、在一個實施例中,所述混勻室的內壁包括第一弧面和與所述第一弧面相對的第二弧面,所述第一弧面和所述第二弧面為朝向外部突出的弧面。
25、在一個實施例中,每個所述混勻室與兩個所述混勻彎道的所述水平流道連通且兩條所述水平流道呈徑向對稱設置于所述混勻室的頂端和底端;
26、步驟s13中,驅動所述公共流道內的樣本和試劑從所述檢測流道進入所述混勻腔的入口,從所述混勻腔的入口進入一個所述混勻彎道后流入所述混勻室,然后從所述混勻腔流入另外一個所述混勻彎道,形成混勻液體,停留預設時長后,混勻液體倒流入混勻室,驅動所述混勻液體從所述混勻彎道排出。
27、在一個實施例中,所述微流控芯片還設有清水流道;
28、所述公共流道可操作地與所述清水流道連通;
29、步驟s13后,還包括步驟s14:驅動所述清水流道內的水進入所述公共流道,然后再驅動所述公共流道內的水進入所述檢測流道,再從所述混勻腔的入口進入所述混勻腔,然后從所述混勻腔的出口再次進入所述檢測流道,從所述檢測流道排出。
30、在一個實施例中,所述微流控芯片包括流道板和覆蓋于所述流道板的前側面的封蓋板;
31、所述樣本流道、所述試劑流道、所述檢測流道、所述公共流道和所述混勻腔由所述流道板的前側面凹陷形成;
32、所述流道板設有:
33、中心孔,所述中心孔貫穿所述流道板且與所述公共流道的內端連通;
34、多個圓周孔,多個所述圓周孔沿以所述中心孔為圓心形成的圓周向排列;
35、所述公共流道的內端與所述中心孔連通,所述公共流道的外端通過驅動管道與泵連接;
36、所述樣本流道的內端與一個所述圓周孔連通;
37、所述試劑流道的內端與一個所述圓周孔連通;
38、所述檢測流道的內端與一個所述圓周孔連通;
39、所述中心孔與一個轉子的中轉通道連通,所述中轉通道的外端可隨著所述轉子的轉動與任意一個所述圓周孔連通;
40、步驟s11,所述轉子轉動,所述中轉通道通過其中一個所述圓周孔與所述樣本流道連通,所述泵將所述公共流道和所述樣本流道內的空氣抽出,將所述樣本流道內的樣本抽入所述公共流道;
41、步驟s12,所述轉子轉動,所述中轉通道通過其中一個所述圓周孔與所述試劑流道連通,所述泵將所述公共流道和所述試劑流道內的空氣抽出,將所述試劑流道內的樣本抽入所述公共流道;
42、步驟s13,所述轉子轉動,所述中轉通道通過其中一個所述圓周孔與所述檢測流道連通;所述泵驅動所述公共流道內的樣本和試劑從所述檢測流道進入所述混勻腔的入口,從所述混勻腔的入口進入所述混勻彎道后流入所述混勻室,形成混勻液體,然后驅動所述混勻液體從所述混勻腔的出口再次流入從所述檢測流道,從所述檢測流道流出。
43、在一個實施例中,所述流道板設有兩個所述樣本流道,分別為上樣本流道和下樣本流道;
44、所述下樣本流道的內端和所述上樣本流道的內端分別與兩個所述圓周孔連通;
45、所述下樣本流通通過下樣本管道與盛放樣本的采集腔連通,所述下樣本管道上設有滴定管;
46、所述上樣本流道通過上樣本管道與所述滴定管連通;
47、步驟s11中,所述轉子轉動,將所述中轉通道的外端對準與所述上樣本流道連通的所述圓周孔,所述泵驅動所述驅動管道將所述公共流道、所述中轉通道和所述上樣本流道以及所述滴定管內的空氣抽出;
48、然后所述轉子轉動,并將所述中轉通道的外端對準與所述下樣本流道連通的所述圓周孔,并將所述采集腔內的樣本從所述下樣本流道抽至所述公共流道。
49、在一個實施例中,所述流道板還設有清水流道,所述清水流道與一個所述圓周孔連通;
50、步驟s13后,還包括步驟s14:所述轉子轉動,所述中轉通道通過其中一個所述圓周孔與所述清水流道連通,所述泵驅動所述清水流道內的水進入所述公共流道,然后再驅動所述公共流道內的水進入所述檢測流道,再從所述混勻腔的入口進入所述混勻腔,然后從所述混勻腔的出口再次進入所述檢測流道,從所述檢測流道排出。
51、在一個實施例中,所述流道板設有上清水流道和下清水流道,所述上清水流道的內端和所述下清水流道的內端分別與兩個所述圓周孔連通;
52、所述下清水流通通過下清水管道與盛放水的采集腔連通,所述下清水管道上設有滴定管;
53、所述上清水流道通過上清水管道與所述滴定管連通;
54、步驟s13后,還包括步驟s14:所述轉子轉動,將所述中轉通道的外端對準與所述上清水流道連通的所述圓周孔,所述泵將所述公共流道、所述中轉通道和所述上清水流道以及所述滴定管內的空氣抽至外部;
55、然后所述轉子轉動,將所述中轉通道的外端對準與所述下清水流道連通的所述圓周孔,并將所述采集腔內的清水從所述下清水流道抽至所述公共流道,所述轉子轉動,將所述公共流道對準與所述檢測流道的圓周孔,將所述公共流道的水依次所述檢測流道,從所述檢測流道排出。
56、在一個實施例中,所述流道板還設有空氣流道,所述空氣流道的內端與另外一個所述圓周孔連通;
57、步驟s13,所述轉子轉動,所述中轉通道通過其中一個所述圓周孔與所述檢測流道連通之前;所述轉子轉動,使得所述中轉通道對準與所述空氣連通的圓周孔,使得所述公共流道與所述空氣流道連通,所述泵從空氣流道抽取空氣進入公共流道;
58、然后所述轉子轉動,所述中轉通道通過其中一個所述圓周孔與所述檢測流道連通;所述泵驅動所述公共流道內的樣本和試劑從所述檢測流道進入所述混勻腔的入口,從所述混勻腔的入口進入所述混勻彎道后流入所述混勻室,形成混勻液體,然后驅動所述混勻液體從所述混勻腔的出口再次流入從所述檢測流道,從所述檢測流道流出。
59、本發明的微流控芯片設有混勻腔,可以減少液體的氣泡,保障樣本和試劑的混勻效果,增加測試的精準度。