專利名稱:細(xì)胞分離裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型一般涉及用于化學(xué)及生物化學(xué)分析、化學(xué)及生物傳感、合成和檢測(cè)的裝置, 尤其涉及生物、化學(xué)及醫(yī)藥實(shí)驗(yàn)檢測(cè)領(lǐng)域中的一種細(xì)胞分離裝置。
背景技術(shù):
在生物、化學(xué)及醫(yī)藥等工業(yè)和研究中,經(jīng)常要進(jìn)行化學(xué)和生物分離,采用的分離方法主 要有電泳法、層析法、免疫法等,其中電泳法較為常用。目前,毛細(xì)管電泳因具備樣品量少、靈敏度較高、重復(fù)性較好、自動(dòng)化程度較高等優(yōu)點(diǎn), 而較廣泛地應(yīng)用于DNA、蛋白質(zhì)等生物分子的生化檢測(cè)及醫(yī)學(xué)臨床診斷,近年來也被應(yīng)用在芯片實(shí)驗(yàn)室上。分離方法還包括離心和色譜分析法,利用磁性微珠的非特異或低特異吸附和順磁性作用 從生物樣品中分離耙細(xì)胞的方法。中國專利(公開號(hào)CN1345624A)以較大篇幅公開了若干利用聲場力和其他作用力對(duì)微粒 進(jìn)行場流分離的裝置和方法,該專利申請(qǐng)公開說明書披露了使用聲場輻射力、電泳力、介電 電泳力、重力、流體力和流體分布進(jìn)行微粒鑒定、操縱和分離的方法和所需的裝置。所公開 的方法和裝置基于了增加了作為附加力的聲場輻射力來使場流分離、電-場流分離、介電-場 流分離的操作中應(yīng)向微粒的位置,包括改變微粒的平衡位置,或是微粒分布帶包括微粒的平 衡分布帶之原理。其分離裝置包括一個(gè)反應(yīng)池,當(dāng)載體介質(zhì)被誘導(dǎo)通過該反應(yīng)池時(shí),在該反 應(yīng)池內(nèi)不同位置所述的載體介質(zhì)的移動(dòng)速度不同, 一個(gè)或多個(gè)裝在反應(yīng)池內(nèi)表面或外表面上 壓電傳感器和電極,且反應(yīng)池頂部和底部之間的高度大約是聲波駐波的半波長、等等。該專 利公開的裝置和方法能實(shí)現(xiàn)較好的微粒分離效率,但實(shí)施操作中要求控制精度較高。發(fā)明內(nèi)容本實(shí)用新型目的在于提出一種較易于操作的細(xì)胞分離裝置,以克服現(xiàn)有技術(shù)中涉及的細(xì) 胞分離裝置的不足。本實(shí)用新型的顯著有益效果在于應(yīng)用本發(fā)明裝置能精確從樣品中分離 靶細(xì)胞。本實(shí)用新型的技術(shù)方案基于聲場輻射力和電泳力生成和工作原理,并利用了樣品液流動(dòng)的驅(qū)動(dòng)力與該兩力的差效應(yīng)。本實(shí)用新型的技術(shù)方案為在涉及的細(xì)胞分離裝置中的矩形液體流道內(nèi)兩惻或上下側(cè)安 置電極,外兩側(cè)或外上下鑭安置壓電傳感器,使細(xì)胞分離裝置中的電極和壓電傳感器處子預(yù) 定工作狀態(tài),并使樣品液在外動(dòng)力驅(qū)動(dòng)下,不斷從入口流入并通過細(xì)胞破碎裝置內(nèi)的流道, 由于電極和壓電傳感器已處于工作狀態(tài),兩電極(陰陽極)間產(chǎn)生電場,電場所激發(fā)的電泳力 促使帶電荷細(xì)胞朝兩極移動(dòng),而壓電傳感器產(chǎn)生的聲波激發(fā)的聲場輻射力促使未帶電荷(或 乏電荷)的細(xì)胞朝流道屮心移動(dòng),由于液流動(dòng)的驅(qū)動(dòng)力大于聲場輻射力和電泳力,在外動(dòng)力 驅(qū)動(dòng)卜.,整個(gè)流道內(nèi)的液體流向流道出口,未帶電荷(或乏電荷)的細(xì)胞沿流道中心部流向 中心出口12,而帶電荷細(xì)胞則流向偏近電極的出口 11和13,從而分離出所需的細(xì)胞。本實(shí)用新型涉及的細(xì)胞分離裝置包括至少--個(gè)含有至少一個(gè)入口和至少兩個(gè)出口或分 流道的矩形液體流道,至少一對(duì)分別相對(duì)安置在流道內(nèi)兩側(cè)或上下側(cè)的電極,至少一對(duì)分別 相對(duì)安置在流道外兩側(cè)或外上下側(cè)的壓電傳感器,至少一套超聲聲源以及電信控制裝置,壓 電傳感器與電極平行排列。本實(shí)用新型涉及的壓電傳感器與上述的這對(duì)電極平行排列。這對(duì)電極中一個(gè)是陰極,另 一個(gè)是陽極。上述的壓電傳感器可通過相同或不同的電信號(hào)來激發(fā)并產(chǎn)生聲波,所產(chǎn)生的聲 波波幅可調(diào)至大于等于流道寬度的一半或大于等子流道高度的一半。本實(shí)用新型涉及的電極被涂覆、鑲嵌、粘接、焊接或化學(xué)鍵合在流道內(nèi)側(cè)。
附圖是本實(shí)用新型所涉及的細(xì)胞分離裝置的剖視截面示意圖。
具體實(shí)施方式
以下結(jié)合附圖和實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)一步說明。如附圖所示,本實(shí)用新型實(shí)施例包括內(nèi)含樣品液流道的基材(1),壓電傳感器(2),電極(3),樣品液流道(4),電極(5), tfe電傳感器(6), Hi電傳感器控制導(dǎo)線(7), 超聲聲源以及電信控制裝置(8),電極控制導(dǎo)線(9, 10),帶電荷細(xì)胞則流向出口 (11, 13), 未帶電荷(或乏電荷)的細(xì)胞出口 (12)。參照附圖開啟超聲聲源以及超聲聲源以及電信控制裝置(8),使電極(3, 5)和壓電傳感器(2, 6)處于工作狀態(tài),并使樣品液(未圖示)在外動(dòng)力(如液體泵,未圖示)驅(qū)動(dòng)下, 不斷從入口流入并通過細(xì)胞破碎裝置內(nèi)的流道,由于電極(3, 5)和壓電傳感器(2, 6) td處子工作狀態(tài),兩電極(陰陽極)(3, 5)間產(chǎn)生電場,電場所激發(fā)的電汰力(耒圖示)促使帯 電荷細(xì)胞(未圖示)朝兩極(3, 5)移動(dòng),而壓電傳感器(2, 6)產(chǎn)生的盧波激發(fā)的盧場輻射 力(未圖示)促使未帶電荷(或乏電荷)的細(xì)胞(未圖示)朝流道中心線移動(dòng),由于有外動(dòng)力驅(qū) 動(dòng),整個(gè)流道(4)內(nèi)的液體流向流道出口,從而未帶電荷(或乏電荷)的細(xì)胞沿流道中心部 流向中心出口(12),而帶電荷細(xì)胞則流向偏近電極的出口(11)和(13),從而分離出所需的細(xì) 胞。
權(quán)利要求1. 一種細(xì)胞分離裝置,其特征在于該裝置包括含有入口和出口或分流道的矩形液體流道,分別相對(duì)安置在流道內(nèi)兩側(cè)或上下側(cè)的電極,分別相對(duì)安置在流道外兩側(cè)或外上下側(cè)的壓電傳感器,超聲聲源以及電信控制裝置。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的細(xì)胞分離裝置,其特征在于所述的壓電傳感器與所 述的電極平行排列。
3. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的細(xì)胞分離裝置,其特征在于所述的一對(duì)電極中一個(gè) 是陰極,另一個(gè)是陽極。
4. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的細(xì)胞分離裝置,其特征在于所述的壓電傳感器可通 過相同或不同的電信號(hào)來激發(fā)并產(chǎn)生聲波。
5. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的細(xì)胞分離裝置,其特征在于所述的壓電傳感器產(chǎn)生 的聲波波幅可調(diào)至大于等于流道寬度的一半。
6. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的細(xì)胞分離裝置,其特征在于所述的壓電傳感器產(chǎn)生 的聲波波幅可調(diào)至大于等于流道高度的一半。
7. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的細(xì)胞分離裝置,其特征在于所述的電極被涂覆、鑲 嵌、粘接、焊接或化學(xué)鍵合在流道內(nèi)側(cè)。
專利摘要本實(shí)用新型涉及一種細(xì)胞分離裝置,應(yīng)用該裝置能精確從樣品中分離靶細(xì)胞。該裝置包括至少一個(gè)含有出入口或分流道的矩形液體流道,至少一對(duì)分別相對(duì)安置在流道內(nèi)兩側(cè)或上下側(cè)的電極,至少一對(duì)分別相對(duì)安置在流道外兩側(cè)或外上下側(cè)的壓電傳感器,至少一套超聲聲源及電信控制裝置,壓電傳感器與電極平行排列。
文檔編號(hào)C12M1/42GK201125246SQ20062015227
公開日2008年10月1日 申請(qǐng)日期2006年12月31日 優(yōu)先權(quán)日2006年12月31日
發(fā)明者劉文韜, 劉津平, 霞 高 申請(qǐng)人:劉文韜