[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

CN107655878B - 用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统 - Google Patents

用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统 Download PDF

Info

Publication number
CN107655878B
CN107655878B CN201710780691.5A CN201710780691A CN107655878B CN 107655878 B CN107655878 B CN 107655878B CN 201710780691 A CN201710780691 A CN 201710780691A CN 107655878 B CN107655878 B CN 107655878B
Authority
CN
China
Prior art keywords
area
micro
antibody
coated
magnetic particle
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201710780691.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107655878A (zh
Inventor
林斯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beijing Huaketai Biotechnology Co Ltd
Original Assignee
Beijing Huaketai Biotechnology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beijing Huaketai Biotechnology Co Ltd filed Critical Beijing Huaketai Biotechnology Co Ltd
Priority to CN201710780691.5A priority Critical patent/CN107655878B/zh
Publication of CN107655878A publication Critical patent/CN107655878A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107655878B publication Critical patent/CN107655878B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/75Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
    • G01N21/76Chemiluminescence; Bioluminescence

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By The Use Of Chemical Reactions (AREA)

Abstract

本发明公开了一种用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统,包括底盘和上层芯片;上层芯片包括位于上层芯片中心的加样区和五个与加样区连通的微流控反应检测通道:总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道、总甲状腺素微流控反应检测通道、游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道、游离甲状腺素微流控反应检测通道和促甲状腺素微流控反应检测通道。应用时,所述底盘设置于上层芯片的下方,所述底盘对应各微流控反应检测通道的磁微粒包被区的位置设有磁铁,所述磁铁为永磁铁或电磁铁。本发明将微流控技术和磁微粒化学发光技术巧妙地结合,实现目标物质的快速、高度灵敏、准确定量检测。

Description

用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统
技术领域
本发明属于医学检验领域,尤其涉及一种用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统。
背景技术
近年来,生物分析技术领域得到了快速的发展,出现了很多重要的研究方向。微流控芯片分析技术是其中最活跃的一支,在科研和应用领域都获得了广泛的重视。微流控芯片作为一种新型的分析检测平台,具有高通量、集成化、便携式、易操作、低成本等优点,已经在众多领域中得到了广泛的应用。
目前的化学发光检测适应的样品为血清,在检测的过程中需要对样本进行离心分离来获得血清,过程复杂繁琐并且耗时。缺乏充分洗脱、以消除非特异性吸附造成的干扰。
目前用于生化分析的磁微粒具有以下特点:1) 超强的顺磁性,就是指在磁场的存在下能迅速聚集,离开磁场能够均匀分散,不出现聚集显现现象;2) 合适的粒径且粒径分布范围窄,使微球有足够强的磁响应性,又不会因粒径太大而发生沉降;3) 具有丰富的表面活性基团,以便微球可以和生化物质偶联,并在外磁场的作用下实现与被待测样品的分离。
总三碘甲状腺原氨酸(TT3)、总甲状腺素(TT4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺素(TSH)同属于性腺检测系列,病人往往需要检测甲状腺功能中的一系列项目,而现实中都采用的都是单个检测项目独立包装,按照目前的方式,化验医师需要逐项进行化验操作,工作量大,检测过程重复、繁琐,占用大量的人力物力资源。此外,同一系列检测项目有中所使用的底物试剂、清洗液都是一样的,如果该系列试剂盒都重复配备同样的底物试剂、清洗液,会造成试剂和试剂瓶的浪费,这在无形中增加了生产成本。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统,其包括底盘和上层芯片;
所述上层芯片包括位于上层芯片中心的加样区和五个与所述加样区连通的微流控反应检测通道:总三碘甲状腺原氨酸(TT3)微流控反应检测通道、总甲状腺素(TT4)微流控反应检测通道、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)微流控反应检测通道、游离甲状腺素(FT4)微流控反应检测通道和促甲状腺素(TSH)微流控反应检测通道;
其中,所述总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道、总甲状腺素微流控反应检测通道、游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道、游离甲状腺素微流控反应检测通道均包括:样本分离区,其与加样区连通;抗原包被区,其通过毛细管微通道与所述样本分离区连通;抗体包被区,其通过毛细管微通道与所述抗原包被区连通;磁微粒包被区,其通过毛细管微通道与所述抗体包被区连通;废液收集区,其通过毛细管微通道与所述磁微粒包被区连通;
其中,所述总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道的抗原包被区包被有发光物质标记的总三碘甲状腺原氨酸,抗体包被区包被有具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗总三碘甲状腺原氨酸抗体;所述磁微粒包被区包被有所述具有特异亲和性的一对物质中的另一个标记的磁微粒;
所述总甲状腺素微流控反应检测通道的抗原包被区包被有发光物质标记的总甲状腺素,抗体包被区包被有具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗总甲状腺素抗体;所述磁微粒包被区包被有所述具有特异亲和性的一对物质中的另一个标记的磁微粒;
所述游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道的抗原包被区包被有发光物质标记的游离三碘甲状腺原氨酸,抗体包被区包被有具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗游离三碘甲状腺原氨酸抗体;所述磁微粒包被区包被有所述具有特异亲和性的一对物质中的另一个标记的磁微粒;
所述游离甲状腺素微流控反应检测通道的抗原包被区包被有发光物质标记的游离甲状腺素,抗体包被区包被有具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗游离甲状腺素的抗体;所述磁微粒包被区包被有所述具有特异亲和性的一对物质中的另一个标记的磁微粒;
所述促甲状腺素微流控反应检测通道包括:样本分离区,其与加样区连通;第一抗体包被区,其通过毛细管微通道与所述样本分离区连通;第二抗体包被区,其通过毛细管微通道与所述第一抗体包被区连通;磁微粒包被区,其通过毛细管微通道与所述第二抗体包被区连通;废液收集区,其通过毛细管微通道与所述磁微粒包被区连通;
所述促甲状腺素微流控反应检测通道的第一抗体包被区包被有发光物质标记的促甲状腺素的一株抗体,第二抗体包被区包被的是具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的促甲状腺素的另一株抗体;所述磁微粒包被区包被有所述具有特异亲和性的一对物质中的另一个标记的磁微粒;
应用时,所述底盘设置于上层芯片的下方,所述底盘对应各微流控反应检测通道的磁微粒包被区的位置设有磁铁,所述磁铁为永磁铁或电磁铁。
在本发明的优选实施方式中,所述加样区通过加样通道与各微流控反应检测通道的样本分离区连通;所述加样通道为围绕加样区形成的环形通道,加样通道的一端与所述加样区连通,加样通道的侧壁连通各微流控反应检测通道的样本分离区。
在本发明的优选实施方式中,所述发光物质为辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶、葡萄糖氧化酶或吖啶酯;所述具有特异亲和性的一对物质为生物素和链霉亲和素,生物素和亲和素,或者为荧光素和抗荧光素。
在本发明的优选实施方式中,磁微粒的平均粒径在0.5~2μm。
在本发明的优选实施方式中,所述总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道、总甲状腺素微流控反应检测通道、游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道、游离甲状腺素微流控反应检测通道中:抗原包被区与样本分离区之间的毛细管微通道的入口直径A1小于出口直径B1,抗体包被区与抗原包被区之间的毛细管微通道的入口直径A2小于出口直径B2,磁微粒包被区与抗体包被区之间的毛细管微通道的入口直径A3小于出口直径B3,废液收集区与磁微粒包被区之间的毛细管微通道的入口直径A4小于出口直径B4;抗原包被区与样本分离区之间的毛细管微通道的入口直径A1、抗体包被区与抗原包被区之间的毛细管微通道的入口直径A2、磁微粒包被区与抗体包被区之间的毛细管微通道的入口直径A3和废液收集区与磁微粒包被区之间的毛细管微通道的入口直径依次缩小A4;
所述促甲状腺素微流控反应检测通道中:第一抗体包被区与样本分离区之间的毛细管微通道的入口直径A1’小于出口直径B1’,第二抗体包被区与第一抗体包被区之间的毛细管微通道的入口直径A2’小于出口直径B2’,磁微粒包被区与第二抗体包被区之间的毛细管微通道的入口直径A3’小于出口直径B3’,废液收集区与磁微粒包被区之间的毛细管微通道的入口直径A4’小于出口直径B4’;第一抗体包被区与样本分离区之间的毛细管微通道的入口直径A1’、第二抗体包被区与第一抗体包被区之间的毛细管微通道的入口直径A2’、磁微粒包被区与第二抗体包被区之间的毛细管微通道的入口直径A3’和废液收集区与磁微粒包被区之间的毛细管微通道的入口直径A4’依次缩小。
在本发明的另一优选实施方式中(图中未示出),所述总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道、总甲状腺素微流控反应检测通道、游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道、游离甲状腺素微流控反应检测通道中:抗原包被区与样本分离区之间的毛细管微通道的入口直径大于出口直径,抗体包被区与抗原包被区之间的毛细管微通道的入口直径大于出口直径,磁微粒包被区与抗体包被区之间的毛细管微通道的入口直径大于出口直径,废液收集区与磁微粒包被区之间的毛细管微通道的入口直径大于出口直径;抗原包被区与样本分离区之间的毛细管微通道的出口直径、抗体包被区与抗原包被区之间的毛细管微通道的出口直径、磁微粒包被区与抗体包被区之间的毛细管微通道的出口直径和废液收集区与磁微粒包被区之间的毛细管微通道的出口直径依次缩小;
所述促甲状腺素微流控反应检测通道中:第一抗体包被区与样本分离区之间的毛细管微通道的入口直径的大于出口直径,第二抗体包被区与第一抗体包被区之间的毛细管微通道的入口直径大于出口直径,磁微粒包被区与第二抗体包被区之间的毛细管微通道的入口直径大于出口直径,废液收集区与磁微粒包被区之间的毛细管微通道的入口直径大于出口直径;第一抗体包被区与样本分离区之间的毛细管微通道的出口直径、第二抗体包被区与第一抗体包被区之间的毛细管微通道的出口直径、磁微粒包被区与第二抗体包被区之间的毛细管微通道的出口直径和废液收集区与磁微粒包被区之间的毛细管微通道的出口直径依次缩小。
在本发明的优选实施方式中,所述上层芯片与所述底盘为形状相同的圆形,所述加样区位于上层芯片的圆心,所述微流控反应检测通道沿所述上层芯片的半径方向形成;底盘的中心设有通孔。
在本发明的优选实施方式中,所述底盘上的磁铁为圆环形,对应位于磁微粒包被区的下方。
本发明还提供上述的用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统的制备方法,包括如下步骤:
1)在芯片基板上开设所述加样区和五个微流控反应检测通道;
2)将发光物质标记的总三碘甲状腺原氨酸溶液覆于所述总三碘甲状腺原氨酸微流控反应监测通道的抗原包被区,将具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗总三碘甲状腺原氨酸抗体的溶液覆于所述总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道的抗体包被区;将发光物质标记的总甲状腺素溶液覆于所述总甲状腺素微流控反应检测通道的抗原包被区,将具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗总甲状腺素抗体的溶液覆于所述总甲状腺素微流控反应检测通道的抗体包被区;将发光物质标记的游离三碘甲状腺原氨酸溶液覆于所述游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道的抗原包被区,具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的游离三碘甲状腺原氨酸的另一株抗体的溶液覆于所述游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道的抗体包被区;将发光物质标记的游离甲状腺素溶液覆于所述游离甲状腺素微流控反应检测通道的抗原包被区,将具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗游离甲状腺素抗体的溶液覆于所述游离甲状腺素微流控反应检测通道的抗体包被区;
将发光物质标记的促甲状腺素的一株抗体溶液覆于所述促甲状腺素微流控反应检测通道的第一抗体包被区,将具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的促甲状腺素的另一株抗体的溶液覆于所述促甲状腺素微流控反应检测通道的第二抗体包被区;干燥;
3)将表面标记有具有特异亲和性的一对物质中的另一个的磁微粒的溶液覆于磁微粒包被区,干燥;
4)底盘对应所述磁微粒包被区的位置设置磁铁。
本发明还提供上述的用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统的应用方法,包括如下步骤:
1)上层芯片固定在检测仪器的自转轴上部;当底盘上的磁铁为永磁铁时,将底盘套设在自转轴的下部远离上层芯片底面;当底盘上的磁铁为电磁铁时,底盘贴附在上层芯片底面,电磁铁对应位于上层芯片的磁微粒包被区下方,电磁铁不通电;从加样区加入全血样本,启动仪器,自转轴自转,在离心力的作用下,全血经设置在加样区的抗红细胞滤血膜过滤,进入各微流控反应检测通道的样本分离区;
2)待全血样本流动稳定后,通过增加自转轴自转转速以加大离心作用使样本分离区的血样样本冲破毛细管微通道的毛细管微阀作用而流向各微流控通道的抗原包被区或第一抗体包被区:
在总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道中,在抗原包被区,血样样本中的总三碘甲状腺原氨酸不与发光物质标记的总三碘甲状腺原氨酸反应;在总甲状腺素微流控反应检测通道中,在抗原包被区,血样样本中的总甲状腺素不与发光物质标记的总甲状腺素反应;在游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道中,在抗原包被区,血样样本中的游离三碘甲状腺原氨酸不与发光物质标记的游离三碘甲状腺原氨酸反应;在游离甲状腺素微流控反应检测通道中,在抗原包被区,血样样本中的游离甲状腺素不与发光物质标记的游离甲状腺素反应;在促甲状腺素微流控反应检测通道的第一抗体包被区,血样样本中的促甲状腺素与发光物质标记的促甲状腺素的一株抗体结合形成一抗免疫复合物;
3)随后加大离心力使抗原或一抗免疫复合物进入各微流控通道的抗体包被区或第二抗体包被区:
在总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道中,在抗体包被区,血样样本中的总三碘甲状腺原氨酸与发光物质标记的总三碘甲状腺原氨酸构成竞争关系,分别与具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗总三碘甲状腺原氨酸抗体发生反应形成免疫复合物;在总甲状腺素微流控反应检测通道中,在抗体包被区,血样样本中的总甲状腺素与发光物质标记的总甲状腺素构成竞争关系,分别与具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗总甲状腺素抗体发生反应形成免疫复合物;在游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道中,在抗体包被区,血样样本中的游离三碘甲状腺原氨酸与发光物质标记的游离三碘甲状腺原氨酸构成竞争关系,分别与具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗游离三碘甲状腺原氨酸抗体发生反应形成免疫复合物;在游离甲状腺素微流控反应检测通道中,在抗体包被区,血样样本中的游离甲状腺素与发光物质标记的游离甲状腺素构成竞争关系,分别与具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗游离甲状腺素抗体发生反应形成免疫复合物;在促甲状腺素微流控反应检测通道中,在第二抗体包被区,一抗免疫复合物与具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的促甲状腺素的另一株抗体反应,形成二抗免疫复合物;
4)通过再次加大离心力使各微流控反应检测通道中的免疫复合物或二抗免疫复合物冲破毛细管微通道的毛细管微阀作用进入到磁微粒包被区,标记在磁微粒表面的具有特异亲和性的一对物质中的另一个与免疫复合物或二抗免疫复合物中的具有特异亲和性的一对物质中的一个快速发生反应形成结合磁微粒的免疫复合物或二抗免疫复合物,然后,将带永磁铁的底盘向上移动至贴合上层芯片的底面,永磁铁对应位于上层芯片的磁微粒包被区下方;或者对带电磁铁的底盘的电磁铁通电使其富有磁性;由于磁铁的磁吸力,结合磁微粒的免疫复合物在磁场的作用下富集到磁微粒包被区的底端,然后通过再次加大离心力使未参加反应的样本经毛细管微通道流向废液收集区;
5)从加样区加入清洗液洗涤结合磁微粒的免疫复合物或二抗免疫复合物,清洗液移动到磁微粒包被区时,将带永磁铁的底盘向下移动远离上层芯片,或者断开通电装置使电磁铁失去磁性,超声振荡,结合磁微粒的免疫复合物或二抗免疫复合物得到充分洗涤,然后将带永磁铁的底盘向上层芯片处运动,或者对带电磁铁的底盘的电磁铁通电使其富有磁性,将结合磁微粒的免疫复合物或二抗免疫复合物富集到磁微粒包被区的底端,通过加大离心力使清洗液流入废液收集区;
6)从加样区加入发光基底液,通过离心将发光基底液转移至磁微粒包被区,将带磁铁的底盘向下移动远离上层芯片,或者断开通电装置使电磁铁失去磁性,超声振荡后,仪器检测系统检测发光信号的强度,从而实现待测物的定量检测。
本发明能够达到如下效果:
1、本发明将微流控技术和磁微粒化学发光技术巧妙地结合,实现目标物质的快速、高度灵敏、准确定量检测。
2、采用磁微粒免疫富集分离反应,简化了分离过程,提高样品检测的灵敏度。磁微粒的分离效应,有效捕捉待测样本中低浓度待测样品,结合化学发光检测方式,使灵敏度大幅度提高。
3、本发明的用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统可同时进行多项检测,节约时间、提高效率。
4、本发明的用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统可以用于全血检测,克服了传统化学发光只能进行血清检测的,而不能进行全血检测的缺陷,简化操作过程。
5、在反应和洗涤的过程中采用超声振荡的方式,有效地提高了反应速度以及消除非特异性吸附造成的干扰。
附图说明
图1A为用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统的上层芯片结构示意图一。
图1B为用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统的上层芯片结构示意图二。
图2为用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统的底盘部分结构示意图。
图3A是TT3、TT4、FT3、FT4微流控反应检测通道的截面结构示意图;图3B是TSH微流控反应检测通道的截面结构示意图。
图4A 是用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统TT3、TT4、FT3、FT4微流控反应检测通道的应用方法的步骤1的过程示意图;图4B是用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统TSH微流控反应检测通道的应用方法的步骤1的过程示意图。
图5A是用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统TT3、TT4、FT3、FT4微流控反应检测通道的应用方法的步骤2的过程示意图; 图5B是用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统TT3、TT4、FT3、FT4微流控反应检测通道的应用方法的步骤3的过程示意图。
图6A是用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统TSH微流控反应检测通道的应用方法的步骤2的过程示意图; 图6B是用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统TSH微流控反应检测通道的应用方法的步骤3的过程示意图。
图7A是用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统TT3、TT4、FT3、FT4微流控反应检测通道的应用方法的步骤4的过程示意图; 图7B是用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统TSH微流控反应检测通道的应用方法的步骤4的过程示意图。
图8是用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统TSH微流控反应检测通道的应用方法的步骤5的过程示意图。
图9是用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统TSH微流控反应检测通道的应用方法的步骤6的过程示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好的理解本发明并能予以实施,但所举实施例不作为对本发明的限定。
结合图1A~1B所示,本发明提供的一种用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统,包括底盘2和上层芯片1;
上层芯片1包括位于上层芯片1中心的加样区10和5个与加样区连通的微流控反应检测通道,在优选的实施方式中,加样区10的孔口上方可覆盖有抗红细胞滤血膜(图中未示出),抗红细胞滤血膜上可覆盖有血液盖(图中未示出)。该5个微流控反应检测通道分别为:总三碘甲状腺原氨酸(TT3)微流控反应检测通道11a、总甲状腺素(TT4)微流控反应检测通道11b、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)微流控反应检测通道11c、游离甲状腺素(FT4)微流控反应检测通道11d和促甲状腺素(TSH)微流控反应检测通道11e。
如图3A所示,总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道11a、总甲状腺素微流控反应检测通道11b、游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道11c、游离甲状腺素微流控反应检测通道11d均包括:样本分离区100,其与加样区10连通;抗原包被区102,其通过毛细管微通道101与样本分离区100连通;抗体包被区104,其通过毛细管微通道103与抗原包被区102连通;磁微粒包被区106,其通过毛细管微通道105与抗体包被区104连通;废液收集区108,其通过毛细管微通道107与磁微粒包被区106连通;
总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道11a的抗原包被区包被有发光物质标记的总三碘甲状腺原氨酸,抗体包被区包被有具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗总三碘甲状腺原氨酸抗体;磁微粒包被区包被有具有特异亲和性的一对物质中的另一个标记的磁微粒;
总甲状腺素微流控反应检测通道11b的抗原包被区包被有发光物质标记的总甲状腺素,抗体包被区包被有具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗总甲状腺素抗体;磁微粒包被区包被有具有特异亲和性的一对物质中的另一个标记的磁微粒;
游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道11c的抗原包被区包被有发光物质标记的游离三碘甲状腺原氨酸,抗体包被区包被有具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗游离三碘甲状腺原氨酸抗体;磁微粒包被区包被有具有特异亲和性的一对物质中的另一个标记的磁微粒;
游离甲状腺素微流控反应检测通道11d的抗原包被区包被有发光物质标记的游离甲状腺素,抗体包被区包被有具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗游离甲状腺素的抗体;磁微粒包被区包被有具有特异亲和性的一对物质中的另一个标记的磁微粒;
如图3B所示,促甲状腺素微流控反应检测通道11e包括:样本分离区200,其与加样区10连通;第一抗体包被区202,其通过毛细管微通道201与样本分离区200连通;第二抗体包被区204,其通过毛细管微通道203与第一抗体包被区202连通;磁微粒包被区206,其通过毛细管微通道205与第二抗体包被区204连通;废液收集区208,其通过毛细管微通道207与磁微粒包被区206连通;
促甲状腺素微流控反应检测通道11e的第一抗体包被区包被有发光物质标记的促甲状腺素的一株抗体,第二抗体包被区包被的是具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的促甲状腺素的另一株抗体;磁微粒包被区包被有具有特异亲和性的一对物质中的另一个标记的磁微粒;
其中,磁微粒的平均粒径在0.5~2μm;
应用时,底盘2设置于上层芯片的下方,底盘(塑料盘)对应磁微粒包被区的位置设有磁铁20,磁铁20可为永磁铁或电磁铁。
在本发明的优选实施方式中,上层芯片1与底盘2为形状相同的圆形,加样区10位于上层芯片的圆心,各微流控反应检测通道沿上层芯片1的半径方向形成;底盘2的中心设有通孔。
为了形成毛细管微阀效应,在本发明的一具体实施方式中,总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道11a、总甲状腺素微流控反应检测通道11b、游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道11c、游离甲状腺素微流控反应检测通道11d中:抗原包被区102与样本分离区100之间的毛细管微通道101的入口直径A1小于出口直径B1,抗体包被区104与抗原包被区102之间的毛细管微通道103的入口直径A2小于出口直径B2,磁微粒包被区106与抗体包被区104之间的毛细管微通道105的入口直径A3小于出口直径B3,废液收集区108与磁微粒包被区106之间的毛细管微通道107的入口直径A4小于出口直径B4;抗原包被区102与样本分离区100之间的毛细管微通道101的入口直径、抗体包被区104与抗原包被区102之间的毛细管微通道103的入口直径、磁微粒包被区106与抗体包被区104之间的毛细管微通道105的入口直径和废液收集区108与磁微粒包被区106之间的毛细管微通道107的入口直径依次缩小。
促甲状腺素微流控反应检测通道中:第一抗体包被区202与样本分离区200之间的毛细管微通道201的入口直径小于出口直径,第二抗体包被区204与第一抗体包被区202之间的毛细管微通道203的入口直径小于出口直径,磁微粒包被区206与第二抗体包被区204之间的毛细管微通道205的入口直径小于出口直径,废液收集区208与磁微粒包被区206之间的毛细管微通道207的入口直径小于出口直径;第一抗体包被区与样本分离区之间的毛细管微通道201的入口直径、第二抗体包被区与第一抗体包被区之间的毛细管微通道的入口直径203、磁微粒包被区与第二抗体包被区之间的毛细管微通道的入口直径205和废液收集区与磁微粒包被区之间的毛细管微通道207的入口直径依次缩小。
为了形成毛细管微阀效应,在本发明的另一具体实施方式中(图中未示出)总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道、总甲状腺素微流控反应检测通道、游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道、游离甲状腺素微流控反应检测通道中:抗原包被区与样本分离区之间的毛细管微通道的入口直径大于出口直径,抗体包被区与抗原包被区之间的毛细管微通道的入口直径大于出口直径,磁微粒包被区与抗体包被区之间的毛细管微通道的入口直径大于出口直径,废液收集区与磁微粒包被区之间的毛细管微通道的入口直径大于出口直径;抗原包被区与样本分离区之间的毛细管微通道的出口直径、抗体包被区与抗原包被区之间的毛细管微通道的出口直径、磁微粒包被区与抗体包被区之间的毛细管微通道的出口直径和废液收集区与磁微粒包被区之间的毛细管微通道的出口直径依次缩小。
促甲状腺素微流控反应检测通道中:第一抗体包被区与样本分离区之间的毛细管微通道的入口直径的大于出口直径,第二抗体包被区与第一抗体包被区之间的毛细管微通道的入口直径大于出口直径,磁微粒包被区与第二抗体包被区之间的毛细管微通道的入口直径大于出口直径,废液收集区与磁微粒包被区之间的毛细管微通道的入口直径大于出口直径;第一抗体包被区与样本分离区之间的毛细管微通道的出口直径、第二抗体包被区与第一抗体包被区之间的毛细管微通道的出口直径、磁微粒包被区与第二抗体包被区之间的毛细管微通道的出口直径和废液收集区与磁微粒包被区之间的毛细管微通道的出口直径依次缩小。
结合图1B,在本发明的另一优选实施方式中,加样区10通过加样通道12与各微流控反应检测通道的样本分离区连通;加样通道12为围绕加样区10形成的环形通道,加样通道12的一端与加样区10连通,加样通道的侧壁连通各微流控反应检测通道的样本分离区。
底盘2上的永磁铁为圆环形,对应位于各微流控反应检测通道的磁微粒包被区的下方。
在本发明的优选实施方式中,发光物质为辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶、葡萄糖氧化酶或吖啶酯;具有特异亲和性的一对物质为生物素和链霉亲和素,生物素和亲和素,或者为荧光素和抗荧光素。
本发明的用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统的制备方法,包括如下步骤:
1)在芯片基板上开设加样区10和五个微流控反应检测通道;
2)将发光物质标记的总三碘甲状腺原氨酸溶液覆于所述总三碘甲状腺原氨酸微流控反应监测通道的抗原包被区,将具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗总三碘甲状腺原氨酸抗体的溶液覆于所述总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道的抗体包被区;将发光物质标记的总甲状腺素溶液覆于所述总甲状腺素微流控反应检测通道的抗原包被区,将具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗总甲状腺素抗体的溶液覆于所述总甲状腺素微流控反应检测通道的抗体包被区;将发光物质标记的游离三碘甲状腺原氨酸溶液覆于所述游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道的抗原包被区,具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的游离三碘甲状腺原氨酸的另一株抗体的溶液覆于所述游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道的抗体包被区;将发光物质酶标记的游离甲状腺素溶液覆于所述游离甲状腺素微流控反应检测通道的抗原包被区,将具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗游离甲状腺素抗体的溶液覆于所述游离甲状腺素微流控反应检测通道的抗体包被区;
将发光物质标记的促甲状腺素的一株抗体溶液覆于所述促甲状腺素微流控反应检测通道的第一抗体包被区,将具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的促甲状腺素的另一株抗体的溶液覆于所述促甲状腺素微流控反应检测通道的第二抗体包被区;干燥;
3)将表面标记有具有特异亲和性的一对物质中的另一个的磁微粒的溶液覆于磁微粒包被区,干燥;
4)底盘2对应各微流控反应检测通道的磁微粒包被区的位置设置磁铁20。
本发明的用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统的应用方法,包括如下步骤:
1)结合图2所示,上层芯片1固定在检测仪器的自转轴3上部;当底盘上的磁铁为永磁铁时,将底盘2套设在自转轴的下部远离上层芯片1底面;当底盘上的磁铁为电磁铁时,底盘2贴附在上层芯片1底面,电磁铁对应位于上层芯片的磁微粒包被区下方,电磁铁不通电;如图4A和图4B所示,从加样区10加入全血样本,启动仪器,自转轴3自转,在离心力的作用下,全血经设置在加样区的抗红细胞滤血膜过滤,进入各微流控反应检测通道的样本分离区。
2)如图5A和图6A所示,待全血样本流动稳定后,通过增加自转轴自转转速以加大离心作用使样本分离区的血样样本冲破毛细管微通道的毛细管微阀作用而流向各微流控通道的抗原包被区102或第一抗体包被区202:
如图5A所示,在总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道11a中,在抗原包被区102,血样样本中的总三碘甲状腺原氨酸不与发光物质标记的总三碘甲状腺原氨酸反应;在总甲状腺素微流控反应检测通道11b中,在抗原包被区102,血样样本中的总甲状腺素不与发光物质标记的总甲状腺素反应;在游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道11c中,在抗原包被区,血样样本中的游离三碘甲状腺原氨酸不与发光物质标记的游离三碘甲状腺原氨酸反应;在游离甲状腺素微流控反应检测通道11d中,在抗原包被区,血样样本中的游离甲状腺素不与发光物质标记的游离甲状腺素反应;如图6A在促甲状腺素微流控反应检测通道11e中的第一抗体包被区202,血样样本中的促甲状腺素与发光物质标记的促甲状腺素的一株抗体结合形成一抗免疫复合物。
3)如图5B和图6B所示,随后加大离心力使抗原或一抗免疫复合物进入各微流控通道的抗体包被区104或第二抗体包被区204:
如图5B,在总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道11a中,在抗体包被区,血样样本中的总三碘甲状腺原氨酸与发光物质标记的总三碘甲状腺原氨酸构成竞争关系,分别与具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗总三碘甲状腺原氨酸抗体发生反应形成免疫复合物;在总甲状腺素微流控反应检测通道11b中,在抗体包被区,血样样本中的总甲状腺素与发光物质标记的总甲状腺素构成竞争关系,分别与具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗总甲状腺素抗体发生反应形成免疫复合物;在游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道11c中,在抗体包被区,血样样本中的游离三碘甲状腺原氨酸与发光物质标记的游离三碘甲状腺原氨酸构成竞争关系,分别与具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗游离三碘甲状腺原氨酸抗体发生反应形成免疫复合物;在游离甲状腺素微流控反应检测通道11d中,在抗体包被区,血样样本中的游离甲状腺素与发光物质标记的游离甲状腺素构成竞争关系,分别与具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗游离甲状腺素抗体发生反应形成免疫复合物。如图6B,在促甲状腺素微流控反应检测通道11e中,在第二抗体包被区,一抗免疫复合物与具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的促甲状腺素的另一株抗体反应,形成二抗免疫复合物。
4)如图7A和图7B所示,通过再次加大离心力使各微流控反应检测通道中的免疫复合物或二抗免疫复合物冲破毛细管微通道的毛细管微阀作用进入到磁微粒包被区,标记在磁微粒表面的具有特异亲和性的一对物质中的另一个与免疫复合物或二抗免疫复合物中的具有特异亲和性的一对物质中的一个快速发生反应形成结合磁微粒的免疫复合物或二抗免疫复合物,然后,将带永磁铁的底盘向上移动至贴合上层芯片的底面,永磁铁对应位于上层芯片的磁微粒包被区下方;或者对带电磁铁的底盘的电磁铁通电使其富有磁性;由于磁铁的磁吸力,结合磁微粒的免疫复合物在磁场的作用下富集到磁微粒包被区的底端,然后通过再次加大离心力使未参加反应的样本经毛细管微通道流向废液收集区;
5)如图8所示,从加样区加入清洗液洗涤结合磁微粒的免疫复合物或二抗免疫复合物,清洗液移动到磁微粒包被区时,将带永磁铁的底盘向下移动远离上层芯片,或者断开通电装置使电磁铁失去磁性,超声振荡,结合磁微粒的免疫复合物或二抗免疫复合物得到充分洗涤,然后将带永磁铁的底盘向上层芯片处运动,或者对带电磁铁的底盘的电磁铁通电使其富有磁性,将结合磁微粒的免疫复合物或二抗免疫复合物富集到磁微粒包被区的底端,通过加大离心力使清洗液流入废液收集区;
6)如图9所示,从加样区加入发光基底液,通过离心将发光基底液转移至磁微粒包被区,将带磁铁的底盘向下移动远离上层芯片,或者断开通电装置使电磁铁失去磁性,超声振荡后,仪器检测系统检测发光信号的强度,从而实现待测物的定量检测。
本发明的用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统的检测过程需要的离心力来自于配套的检测仪器。自转轴不属于微流控化学发光检测系统的一部分,而是与微流控化学发光检测系统配套使用的仪器中的一部分,轴承与芯片托盘相连接固定;芯片可以夹在芯片托盘上;底盘不依附于自转轴,其通过通孔套设在自转轴上而自由上下移动。
磁场产生装置的磁场由磁铁提供,永磁铁可以通过移动与芯片的相对位置(电磁铁通过通电或断电),使磁微粒处于或脱离磁铁的磁场,来实现收集磁微粒技术效果。
一下提供一具体实施方式以对本发明进行说明:
步骤1 从加样口(此处有抗红细胞滤血膜)加入25~250μL全血样本,盖上血液盖,将微流控化学发光检测系统放入配套的仪器中,启动仪器,在离心力的作用下,全血经抗红细胞滤血膜过滤,随后通过加样通道依次填满五个样本分离区;
步骤2 待样本流动稳定后,通过加大离心作用使样本分离区的样本冲破毛细管微阀流向TT3、TT4、FT3、FT4抗原包被区102和TSH的第一抗体包被区202,样本将烘干后形成的粉末状的碱性磷酸酶标记的TT3、TT4、FT3、FT4抗原和碱性磷酸酶标记TSH抗体复溶。在总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道11a中,在抗原包被区102,血样样本中的总三碘甲状腺原氨酸不与碱性磷酸酶标记的总三碘甲状腺原氨酸反应;在总甲状腺素微流控反应检测通道11b中,在抗原包被区102,血样样本中的总甲状腺素不与碱性磷酸酶标记的总甲状腺素反应;在游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道11c中,在抗原包被区,血样样本中的游离三碘甲状腺原氨酸不与碱性磷酸酶标记的游离三碘甲状腺原氨酸反应;在游离甲状腺素微流控反应检测通道11d中,在抗原包被区,血样样本中的游离甲状腺素不与碱性磷酸酶标记的游离甲状腺素反应;在促甲状腺素微流控反应检测通道11e中的第一抗体包被区202,血样样本中的促甲状腺素与碱性磷酸酶标记的促甲状腺素的一株抗体结合形成一抗免疫复合物。
步骤3待样本流动稳定后,通过加大离心作用使抗原包被区或第一抗体包被区的样本冲破毛细管微阀流向TT3、TT4、FT3、FT4抗体包被区104和TSH的第二抗体包被区204,样本将烘干后形成的粉末状的生物素标记的TT3、TT4、FT3、FT4抗体和生物素标记TSH抗体复溶。在总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道11a中,在抗体包被区,血样样本中的总三碘甲状腺原氨酸与碱性磷酸酶标记的总三碘甲状腺原氨酸构成竞争关系,分别与生物素标记的抗总三碘甲状腺原氨酸抗体发生反应形成免疫复合物;在总甲状腺素微流控反应检测通道11b中,在抗体包被区,血样样本中的总甲状腺素与碱性磷酸酶标记的总甲状腺素构成竞争关系,分别与生物素标记的抗总甲状腺素抗体发生反应形成免疫复合物;在游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道11c中,在抗体包被区,血样样本中的游离三碘甲状腺原氨酸与碱性磷酸酶标记的游离三碘甲状腺原氨酸构成竞争关系,分别与生物素标记的抗游离三碘甲状腺原氨酸抗体发生反应形成免疫复合物;在游离甲状腺素微流控反应检测通道11d中,在抗体包被区,血样样本中的游离甲状腺素与碱性磷酸酶标记的游离甲状腺素构成竞争关系,分别与生物素标记的抗游离甲状腺素抗体发生反应形成免疫复合物。如图6B,在促甲状腺素微流控反应检测通道11e中,在第二抗体包被区,一抗免疫复合物与生物素标记的促甲状腺素的另一株抗体反应,形成二抗免疫复合物。
步骤4 通过再次加大离心力使免疫复合物或二抗免疫复合物,冲破毛细管微阀进入到磁微粒包被区,复溶在该区域的链霉亲和素标记的磁微粒(平均粒径1 μm),链霉亲和素与免疫复合物或二抗免疫复合物中的生物素快速发生反应形成结合磁微粒的免疫复合物,1~5 min后,将带永磁铁的底盘向上层芯片处运动,结合磁微粒的免疫复合物在磁场的作用下富集到磁微粒包被区的底端,然后通过再次加大离心力使未参加反应的样本冲破毛细管微阀流向废液收集区;
步骤5 从加样口加入两次的清洗液洗涤结合磁微粒的免疫复合物或二抗免疫复合物,清洗液移动到磁微粒包被区时,将带永磁铁的底盘向下移动远离上层芯片,超声振荡,结合磁微粒的免疫复合物或二抗免疫复合物得到充分洗涤,将带永磁铁的底盘向上层芯片处运动,将结合磁微粒的免疫复合物或二抗免疫复合物富集到磁微粒包被区的底端,通过加大离心力使清洗液流入废液收集区;
步骤6 从加样口加入的碱性磷酸酶发光底物,通过离心将发光基底液转移至磁微粒包被区,将带永磁铁的底盘向下移动远离上层芯片,超声振荡后,仪器检测系统检测发光信号的强度,从而实现分析物的定量检测。
在全血样本中TT3的结果如下表1所示,检测灵敏度范围为0~12 ng/mL,并且在此范围的检测CV值低于10%。
表1 TT3
浓度(ng/mL) 相对光单位(RLU) 变异系数(CV)
0 434092 0.7
0.6 250349 0.6
1.5 172426 0.0
3 116066 0.7
6 78467 0.5
12 45683 0.4
在全血样本中TT4的结果如下表2所示,检测灵敏度范围为0~320 ng/mL,并且在此范围的检测CV值低于10%。
表2 TT4
浓度(ng/mL) 相对光单位(RLU) 变异系数(CV)
0 575905 1.0%
20 247398 1.6%
40 162524 5.9%
80 98290 2.2%
160 61056 1.0%
320 36169 0.7%
在全血样本中FT3的结果如下表3所示,检测灵敏度范围为0~40 pg/mL,并且在此范围的检测CV值低于10%。
表3 FT3
浓度(pg/mL) 相对光单位(RLU) 变异系数(CV)
0 757885 2.2%
1.8 466549 2.9%
4.5 229706 0.4%
7.5 137000 0.8%
12 79492 1.7%
40 26341 2.1%
在全血样本中FT4的结果如下表4所示,检测灵敏度范围为0~140 pg/mL,并且在此范围的检测CV值低于10%。
表4 FT4
浓度(pg/mL) 相对光单位(RLU) 变异系数(CV)
0 737959 0.0%
7.5 416327 3.8%
14 336383 1.6%
28 247795 0.7%
48 178481 1.2%
140 72818 1.1%
在全血样本中TSH的结果如下表5所示,检测灵敏度范围为0~50 mIU/L,并且在此范围的检测CV值低于10%。
表5 TSH
浓度(mIU/L) 相对光单位(RLU) 变异系数(CV)
0 2498 2.3%
0.15 8547 1.0%
0.6 31801 1.2%
2.5 103138 0.8%
10 340238 1.4%
50 1290729 1.8%
1.碱性磷酸酶标记的抗原或抗体
(1)碱性磷酸酶标记的总三碘甲状腺原氨酸
将2.5mg的碱性磷酸酶(50IU/mg)加入到200μL 100mM的PBS缓冲溶液(pH=6.8)中,其中含有1.25%的戊二醛,搅拌混匀,4℃下活化24小时,透析至50mM(pH=7.2),18小时,换液3次;将1.8mg的 TT3溶于120μL 1M的碳酸盐溶液(pH=9)中;将活化的碱性磷酸酶加入到配置的TT3溶液中,混合均匀,4℃下反应24h,然后再加入20μL 100 mM的赖氨酸溶液,混合均匀,在20℃下反应4h;4℃下透析12h至50 Mm PBS(pH=7.2),换液3次;离心去上层清液,用50mM TB7.4+0.6% BSA+0.05%NaN3稀释,在-20℃下保存。
(2)碱性磷酸酶标记的总甲状腺素
将2.5mg的碱性磷酸酶(50IU/mg)加入到200μL 100mM的PBS缓冲溶液(pH=6.8)中,其中含有1.25%的戊二醛,搅拌混匀,4℃下活化24小时,透析至50mM(pH=7.2),18小时,换液3次;将1.8mg的TT4溶于120μL 1M的碳酸盐溶液(pH=9)中;将活化的碱性磷酸酶加入到配置的TT4溶液中,混合均匀,4℃下反应24h,然后再加入20μL 100 mM的赖氨酸溶液,混合均匀,在20℃下反应4h;4℃下透析12h至50 mM PBS(pH=7.2),换液3次;离心去上层清液,用50mMTB7.4+0.6% BSA+0.05%NaN3稀释,在-20℃下保存。
(3)碱性磷酸酶标记的游离三碘甲状腺原氨酸
将2.5mg的碱性磷酸酶(50IU/mg)加入到200μL 100mM的PBS缓冲溶液(pH=6.8)中,其中含有1.25%的戊二醛,搅拌混匀,4℃下活化24小时,透析至50mM(pH=7.2),18小时,换液3次;将1.8mg的FT3溶于120μL 1M的碳酸盐溶液(pH=9)中;将活化的碱性磷酸酶加入到配置的FT3溶液中,混合均匀,4℃下反应24h,然后再加入20μL 100 mM的赖氨酸溶液,混合均匀,在20℃下反应4h;4℃下透析12h至50 mM PBS(pH=7.2),换液3次;离心去上层清液,用50mMTB7.4+0.6% BSA+0.05%NaN3稀释,在-20℃下保存。
(4)碱性磷酸酶标记的游离甲状腺素
将2.5mg的碱性磷酸酶(50IU/mg)加入到200μL 100mM的PBS缓冲溶液(pH=6.8)中,其中含有1.25%的戊二醛,搅拌混匀,4℃下活化24小时,透析至50mM(pH=7.2),18小时,换液3次;将1.8mg的FT4溶于120μL 1M的碳酸盐溶液(pH=9)中;将活化的碱性磷酸酶加入到配置的FT4溶液中,混合均匀,4℃下反应24h,然后再加入20μL 100 mM的赖氨酸溶液,混合均匀,在20℃下反应4h;4℃下透析12h至50 mM PBS(pH=7.2),换液3次;离心去上层清液,用50mMTB7.4+0.6% BSA+0.05%NaN3稀释,在-20℃下保存。
(5)碱性磷酸酶标记的一株抗促甲状腺素抗体
将2.5mg的碱性磷酸酶(50IU/mg)加入到200μL 100mM的PBS缓冲溶液(pH=6.8)中,其中含有1.25%的戊二醛,搅拌混匀,4℃下活化24小时,透析至50mM(pH=7.2),18小时,换液3次;将1.8mg的一株鼠抗TSH单克隆抗体溶于120μL 1M的碳酸盐溶液(pH=9)中;将活化的碱性磷酸酶加入到配置的鼠抗TSH单克隆抗体的溶液中,混合均匀,4℃下反应24h,然后再加入20μL 100 mM的赖氨酸溶液,混合均匀,在20℃下反应4h;4℃下透析12h至50 mM PBS(pH=7.2),换液3次;离心去上层清液,用50mM TB7.4+0.6% BSA+0.05%NaN3稀释,在-20℃下保存。
2.生物素标记的抗体
(1)生物素标记的抗总三碘甲状腺原氨酸抗体
先用碳酸钠缓冲液将鼠抗TT3单克隆抗体稀释成1mg/mL,并用碳酸钠缓冲液室温(25℃±5℃)避光搅拌4小时透析;随后用N,N-二甲基酰胺(DMF)将6-氨基己酸-N羟基琥珀酰亚胺-生物素(BCNHS)配置成1mg/mL;在1mL鼠抗TT3单克隆抗体溶液中加入上述DMF溶液125μL~66.7μL,玻璃瓶中混合,室温(25℃±5℃)避光搅拌2小时;加入1mol/L 氯化铵溶液9.6μL,室温(25℃±5℃)避光搅拌10分钟;然后混合溶液转入透析袋,用磷酸缓冲液4℃透析过夜;最后取出加等量甘油-20℃保存即可。
(2)生物素标记的抗总甲状腺素抗体
先用碳酸钠缓冲液将鼠抗TT4单克隆抗体稀释成1mg/mL,并用碳酸钠缓冲液室温(25℃±5℃)避光搅拌4小时透析;随后用N,N-二甲基酰胺(DMF)将6-氨基己酸-N羟基琥珀酰亚胺-生物素(BCNHS)配置成1mg/mL;在1mL鼠抗TT4单克隆抗体溶液中加入上述DMF溶液125μL~66.7μL,玻璃瓶中混合,室温(25℃±5℃)避光搅拌2小时;加入1mol/L 氯化铵溶液9.6μL,室温(25℃±5℃)避光搅拌10分钟;然后混合溶液转入透析袋,用磷酸缓冲液4℃透析过夜;最后取出加等量甘油-20℃保存即可。
(3)生物素标记的抗游离三碘甲状腺原氨酸抗体
先用碳酸钠缓冲液将鼠抗FT3单克隆抗体稀释成1mg/mL,并用碳酸钠缓冲液室温(25℃±5℃)避光搅拌4小时透析;随后用N,N-二甲基酰胺(DMF)将6-氨基己酸-N羟基琥珀酰亚胺-生物素(BCNHS)配置成1mg/mL;在1mL鼠抗FT3单克隆抗体溶液中加入上述DMF溶液125μL~66.7μL,玻璃瓶中混合,室温(25℃±5℃)避光搅拌2小时;加入1mol/L 氯化铵溶液9.6μL,室温(25℃±5℃)避光搅拌10分钟;然后混合溶液转入透析袋,用磷酸缓冲液4℃透析过夜;最后取出加等量甘油-20℃保存即可。
(4)生物素标记的抗游离甲状腺素抗体
先用碳酸钠缓冲液将鼠抗FT4单克隆抗体稀释成1mg/mL,并用碳酸钠缓冲液室温(25℃±5℃)避光搅拌4小时透析;随后用N,N-二甲基酰胺(DMF)将6-氨基己酸-N羟基琥珀酰亚胺-生物素(BCNHS)配置成1mg/mL;在1mL鼠抗FT4单克隆抗体溶液中加入上述DMF溶液125μL~66.7μL,玻璃瓶中混合,室温(25℃±5℃)避光搅拌2小时;加入1mol/L 氯化铵溶液9.6μL,室温(25℃±5℃)避光搅拌10分钟;然后混合溶液转入透析袋,用磷酸缓冲液4℃透析过夜;最后取出加等量甘油-20℃保存即可。
(5)生物素标记的另一株抗促甲状腺素抗体
先用碳酸钠缓冲液将另一株鼠抗TSH单克隆抗体稀释成1mg/mL,并用碳酸钠缓冲液室温(25℃±5℃)避光搅拌4小时透析;随后用N,N-二甲基酰胺(DMF)将6-氨基己酸-N羟基琥珀酰亚胺-生物素(BCNHS)配置成1mg/mL;在1mL另一株鼠抗TSH单克隆抗体溶液中加入上述DMF溶液125μL~66.7μL,玻璃瓶中混合,室温(25℃±5℃)避光搅拌2小时;加入1mol/L氯化铵溶液9.6μL,室温(25℃±5℃)避光搅拌10分钟;然后混合溶液转入透析袋,用磷酸缓冲液4℃透析过夜;最后取出加等量甘油-20℃保存即可。
3.加样孔处抗红细胞滤血膜的处理
所选材料为玻璃纤维素膜或者聚酯纤维膜,浸泡于浓度为30 mg/L的鼠抗人红细胞单克隆抗体溶液,浸泡时长为1~6 h;随后将其置于湿度<35%的环境中沥干水分,时长8~16小时;最后将抗红细胞滤血膜裁剪成相应规格,用仪器将其贴于加样孔处。
4.抗体包被区和抗原包被区的处理
将碱性磷酸酶标记的抗原或抗体5~50μg于抗原包被区或第一抗体包被区,将生物素标记的抗体于5~50μg抗体包被区或第二抗体包被区,置于湿度<35%环境中干燥8~16小时。
5.磁微粒包被区的处理
磁微粒溶液的的配置:选用表面标记有链霉亲和素的具有超顺磁性的生物纳米磁珠,直径1μm,将其用磁微粒稀释液溶解成1~20 mg/mL。
磁微粒包被区的干燥:取5~15μL配置好的微磁粒溶液置于芯片上的微磁粒包被区,置于湿度<35%环境中干燥0.5小时。
6.检测
取25-250μL全血滴于样本区,在毛细管或者离心力的作用下,样本流经芯片。5-20分钟后,在荧光分析仪下检测磁微粒包被区区的荧光强度,即可反算出样本中待测物质的浓度。
附:所需溶液配制
(1)鼠抗人红细胞单克隆抗体浸泡液
磷酸二氢钠 0.99g
磷酸氢二钠 5.16g
牛血清蛋白 1g
氯化钠 0.9g
鼠抗人红细胞单克隆抗体 34mg
叠氮钠 1g
纯化水定容至 1000mL。
(2)磁微粒稀释液
磷酸二氢钠 0.99g
磷酸氢二钠 5.16g
氯化钠 0.9g
牛血清蛋白 5g
十六烷基三甲基氯化铵 0.224g
叠氮钠 0.5g
Proclin300 1mL
罗氏清洁抗体(HBR-3) 50mg
纯化水定容至 1000mL
(3)清洗液
磷酸二氢钠 0.99g
磷酸氢二钠 5.16g
吐温-20 1ml
Proclin300 1mL
以上所述实施例仅是为充分说明本发明而所举的较佳的实施例,本发明的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本发明基础上所作的等同替代或变换,均在本发明的保护范围之内。本发明的保护范围以权利要求书为准。

Claims (5)

1.一种用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统,其特征在于,包括底盘和上层芯片;
所述上层芯片包括位于上层芯片中心的加样区和五个与所述加样区连通的微流控反应检测通道:总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道、总甲状腺素微流控反应检测通道、游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道、游离甲状腺素微流控反应检测通道和促甲状腺素微流控反应检测通道;
其中,所述总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道、总甲状腺素微流控反应检测通道、游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道、游离甲状腺素微流控反应检测通道均包括:样本分离区,其与加样区连通;抗原包被区,其通过毛细管微通道与所述样本分离区连通;抗体包被区,其通过毛细管微通道与所述抗原包被区连通;磁微粒包被区,其通过毛细管微通道与所述抗体包被区连通;废液收集区,其通过毛细管微通道与所述磁微粒包被区连通;
其中,所述总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道的抗原包被区包被有发光物质标记的总三碘甲状腺原氨酸,抗体包被区包被有具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗总三碘甲状腺原氨酸抗体;所述磁微粒包被区包被有所述具有特异亲和性的一对物质中的另一个标记的磁微粒;
所述总甲状腺素微流控反应检测通道的抗原包被区包被有发光物质标记的总甲状腺素,抗体包被区包被有具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗总甲状腺素抗体;所述磁微粒包被区包被有所述具有特异亲和性的一对物质中的另一个标记的磁微粒;
所述游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道的抗原包被区包被有发光物质标记的游离三碘甲状腺原氨酸,抗体包被区包被有具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗游离三碘甲状腺原氨酸抗体;所述磁微粒包被区包被有所述具有特异亲和性的一对物质中的另一个标记的磁微粒;
所述游离甲状腺素微流控反应检测通道的抗原包被区包被有发光物质标记的游离甲状腺素,抗体包被区包被有具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗游离甲状腺素的抗体;所述磁微粒包被区包被有所述具有特异亲和性的一对物质中的另一个标记的磁微粒;
所述促甲状腺素微流控反应检测通道包括:样本分离区,其与加样区连通;第一抗体包被区,其通过毛细管微通道与所述样本分离区连通;第二抗体包被区,其通过毛细管微通道与所述第一抗体包被区连通;磁微粒包被区,其通过毛细管微通道与所述第二抗体包被区连通;废液收集区,其通过毛细管微通道与所述磁微粒包被区连通;
所述促甲状腺素微流控反应检测通道的第一抗体包被区包被有发光物质标记的促甲状腺素的一株抗体,第二抗体包被区包被的是具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的促甲状腺素的另一株抗体;所述磁微粒包被区包被有所述具有特异亲和性的一对物质中的另一个标记的磁微粒;
所述加样区通过加样通道与各微流控反应检测通道的样本分离区连通;所述加样通道为围绕加样区形成的环形通道,加样通道的一端与所述加样区连通,加样通道的侧壁连通各微流控反应检测通道的样本分离区;
所述总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道、总甲状腺素微流控反应检测通道、游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道、游离甲状腺素微流控反应检测通道中:抗原包被区与样本分离区之间的毛细管微通道的入口直径小于出口直径,抗体包被区与抗原包被区之间的毛细管微通道的入口直径小于出口直径,磁微粒包被区与抗体包被区之间的毛细管微通道的入口直径小于出口直径,废液收集区与磁微粒包被区之间的毛细管微通道的入口直径小于出口直径;抗原包被区与样本分离区之间的毛细管微通道的入口直径、抗体包被区与抗原包被区之间的毛细管微通道的入口直径、磁微粒包被区与抗体包被区之间的毛细管微通道的入口直径和废液收集区与磁微粒包被区之间的毛细管微通道的入口直径依次缩小;
所述促甲状腺素微流控反应检测通道中:第一抗体包被区与样本分离区之间的毛细管微通道的入口直径小于出口直径,第二抗体包被区与第一抗体包被区之间的毛细管微通道的入口直径小于出口直径,磁微粒包被区与第二抗体包被区之间的毛细管微通道的入口直径小于出口直径,废液收集区与磁微粒包被区之间的毛细管微通道的入口直径小于出口直径;第一抗体包被区与样本分离区之间的毛细管微通道的入口直径、第二抗体包被区与第一抗体包被区之间的毛细管微通道的入口直径、磁微粒包被区与第二抗体包被区之间的毛细管微通道的入口直径和废液收集区与磁微粒包被区之间的毛细管微通道的入口直径依次缩小;
所述总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道、总甲状腺素微流控反应检测通道、游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道、游离甲状腺素微流控反应检测通道中:抗原包被区与样本分离区之间的毛细管微通道的入口直径大于出口直径,抗体包被区与抗原包被区之间的毛细管微通道的入口直径大于出口直径,磁微粒包被区与抗体包被区之间的毛细管微通道的入口直径大于出口直径,废液收集区与磁微粒包被区之间的毛细管微通道的入口直径大于出口直径;抗原包被区与样本分离区之间的毛细管微通道的出口直径、抗体包被区与抗原包被区之间的毛细管微通道的出口直径、磁微粒包被区与抗体包被区之间的毛细管微通道的出口直径和废液收集区与磁微粒包被区之间的毛细管微通道的出口直径依次缩小;
所述促甲状腺素微流控反应检测通道中:第一抗体包被区与样本分离区之间的毛细管微通道的入口直径的大于出口直径,第二抗体包被区与第一抗体包被区之间的毛细管微通道的入口直径大于出口直径,磁微粒包被区与第二抗体包被区之间的毛细管微通道的入口直径大于出口直径,废液收集区与磁微粒包被区之间的毛细管微通道的入口直径大于出口直径;第一抗体包被区与样本分离区之间的毛细管微通道的出口直径、第二抗体包被区与第一抗体包被区之间的毛细管微通道的出口直径、磁微粒包被区与第二抗体包被区之间的毛细管微通道的出口直径和废液收集区与磁微粒包被区之间的毛细管微通道的出口直径依次缩小;
应用时,所述底盘设置于上层芯片的下方,所述底盘对应各微流控反应检测通道的磁微粒包被区的位置设有磁铁,所述磁铁为永磁铁或电磁铁;所述上层芯片与所述底盘为形状相同的圆形,所述加样区位于上层芯片的圆心,所述微流控反应检测通道沿所述上层芯片的半径方向形成;所述底盘的中心设有通孔;所述底盘上的磁铁为圆环形,对应位于磁微粒包被区的下方;所述加样区的孔口上方覆盖有抗红细胞滤血膜,所述抗红细胞滤血膜上覆盖有血液盖。
2.根据权利要求1所述的用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统,其特征在于,所述发光物质为辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶、葡萄糖氧化酶或吖啶酯;所述具有特异亲和性的一对物质为生物素和链霉亲和素,生物素和亲和素,或者为荧光素和抗荧光素。
3.根据权利要求1所述的用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统,其特征在于,磁微粒的平均粒径在0.5~2μm。
4.权利要求1~3任一项所述的用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
1)在芯片基板上开设所述加样区和五个微流控反应检测通道;
2)将发光物质标记的总三碘甲状腺原氨酸溶液覆于所述总三碘甲状腺原氨酸微流控反应监测通道的抗原包被区,将具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗总三碘甲状腺原氨酸抗体的溶液覆于所述总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道的抗体包被区;将发光物质标记的总甲状腺素溶液覆于所述总甲状腺素微流控反应检测通道的抗原包被区,将具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗总甲状腺素抗体的溶液覆于所述总甲状腺素微流控反应检测通道的抗体包被区;将发光物质标记的游离三碘甲状腺原氨酸溶液覆于所述游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道的抗原包被区,具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的游离三碘甲状腺原氨酸的另一株抗体的溶液覆于所述游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道的抗体包被区;将发光物质标记的游离甲状腺素溶液覆于所述游离甲状腺素微流控反应检测通道的抗原包被区,将具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗游离甲状腺素抗体的溶液覆于所述游离甲状腺素微流控反应检测通道的抗体包被区;
将发光物质标记的促甲状腺素的一株抗体溶液覆于所述促甲状腺素微流控反应检测通道的第一抗体包被区,将具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的促甲状腺素的另一株抗体的溶液覆于所述促甲状腺素微流控反应检测通道的第二抗体包被区;干燥;
3)将表面标记有具有特异亲和性的一对物质中的另一个的磁微粒的溶液覆于磁微粒包被区,干燥;
4)底盘对应所述磁微粒包被区的位置设置磁铁。
5.权利要求1~3任一项所述的用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统的应用方法,其特征在于,包括如下步骤:
1)上层芯片固定在检测仪器的自转轴上部;当底盘上的磁铁为永磁铁时,将底盘套设在自转轴的下部远离上层芯片底面;当底盘上的磁铁为电磁铁时,底盘贴附在上层芯片底面,电磁铁对应位于上层芯片的磁微粒包被区下方,电磁铁不通电;从加样区加入全血样本,启动仪器,自转轴自转,在离心力的作用下,全血经设置在加样区的抗红细胞滤血膜过滤,进入各微流控反应检测通道的样本分离区;
2)待全血样本流动稳定后,通过增加自转轴自转转速以加大离心作用使样本分离区的血样样本冲破毛细管微通道的毛细管微阀作用而流向各微流控通道的抗原包被区或第一抗体包被区:
在总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道中,在抗原包被区,血样样本中的总三碘甲状腺原氨酸不与发光物质标记的总三碘甲状腺原氨酸反应;在总甲状腺素微流控反应检测通道中,在抗原包被区,血样样本中的总甲状腺素不与发光物质标记的总甲状腺素反应;在游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道中,在抗原包被区,血样样本中的游离三碘甲状腺原氨酸不与发光物质标记的游离三碘甲状腺原氨酸反应;在游离甲状腺素微流控反应检测通道中,在抗原包被区,血样样本中的游离甲状腺素不与发光物质标记的游离甲状腺素反应;在促甲状腺素微流控反应检测通道的第一抗体包被区,血样样本中的促甲状腺素与发光物质标记的促甲状腺素的一株抗体结合形成一抗免疫复合物;
3)随后加大离心力使抗原或一抗免疫复合物进入各微流控通道的抗体包被区或第二抗体包被区:
在总三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道中,在抗体包被区,血样样本中的总三碘甲状腺原氨酸与发光物质标记的总三碘甲状腺原氨酸构成竞争关系,分别与具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗总三碘甲状腺原氨酸抗体发生反应形成免疫复合物;在总甲状腺素微流控反应检测通道中,在抗体包被区,血样样本中的总甲状腺素与发光物质标记的总甲状腺素构成竞争关系,分别与具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗总甲状腺素抗体发生反应形成免疫复合物;在游离三碘甲状腺原氨酸微流控反应检测通道中,在抗体包被区,血样样本中的游离三碘甲状腺原氨酸与发光物质标记的游离三碘甲状腺原氨酸构成竞争关系,分别与具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗游离三碘甲状腺原氨酸抗体发生反应形成免疫复合物;在游离甲状腺素微流控反应检测通道中,在抗体包被区,血样样本中的游离甲状腺素与发光物质标记的游离甲状腺素构成竞争关系,分别与具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的抗游离甲状腺素抗体发生反应形成免疫复合物;在促甲状腺素微流控反应检测通道中,在第二抗体包被区,一抗免疫复合物与具有特异亲和性的一对物质中的一个标记的促甲状腺素的另一株抗体反应,形成二抗免疫复合物;
4)通过再次加大离心力使各微流控反应检测通道中的免疫复合物或二抗免疫复合物冲破毛细管微通道的毛细管微阀作用进入到磁微粒包被区,标记在磁微粒表面的具有特异亲和性的一对物质中的另一个与免疫复合物或二抗免疫复合物中的具有特异亲和性的一对物质中的一个快速发生反应形成结合磁微粒的免疫复合物或二抗免疫复合物,然后,将带永磁铁的底盘向上移动至贴合上层芯片的底面,永磁铁对应位于上层芯片的磁微粒包被区下方;或者对带电磁铁的底盘的电磁铁通电使其富有磁性;由于磁铁的磁吸力,结合磁微粒的免疫复合物在磁场的作用下富集到磁微粒包被区的底端,然后通过再次加大离心力使未参加反应的样本经毛细管微通道流向废液收集区;
5)从加样区加入清洗液洗涤结合磁微粒的免疫复合物或二抗免疫复合物,清洗液移动到磁微粒包被区时,将带永磁铁的底盘向下移动远离上层芯片,或者断开通电装置使电磁铁失去磁性,超声振荡,结合磁微粒的免疫复合物或二抗免疫复合物得到充分洗涤,然后将带永磁铁的底盘向上层芯片处运动,或者对带电磁铁的底盘的电磁铁通电使其富有磁性,将结合磁微粒的免疫复合物或二抗免疫复合物富集到磁微粒包被区的底端,通过加大离心力使清洗液流入废液收集区;
6)从加样区加入发光基底液,通过离心将发光基底液转移至磁微粒包被区,将带磁铁的底盘向下移动远离上层芯片,或者断开通电装置使电磁铁失去磁性,超声振荡后,仪器检测系统检测发光信号的强度,从而实现待测物的定量检测。
CN201710780691.5A 2017-09-01 2017-09-01 用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统 Active CN107655878B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710780691.5A CN107655878B (zh) 2017-09-01 2017-09-01 用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710780691.5A CN107655878B (zh) 2017-09-01 2017-09-01 用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107655878A CN107655878A (zh) 2018-02-02
CN107655878B true CN107655878B (zh) 2019-03-15

Family

ID=61129203

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710780691.5A Active CN107655878B (zh) 2017-09-01 2017-09-01 用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107655878B (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108896774A (zh) * 2018-05-09 2018-11-27 南京岚煜生物科技有限公司 基于微流控芯片检测总甲状腺素tt4试剂盒及制备和检测方法
CN108548931A (zh) * 2018-05-09 2018-09-18 南京岚煜生物科技有限公司 基于微流控芯片检测游离甲状腺素fT4试剂盒及制备和检测方法
CN108562752A (zh) * 2018-05-31 2018-09-21 湖南远璟生物技术有限公司 一种游离甲状腺素磁微粒化学发光免疫定量检测试剂盒及其制备方法
CN110954699A (zh) * 2019-12-11 2020-04-03 北京柏兆嘉业科技有限公司 一种微流控盘及使用该微流控盘进行检测的方法
CN111013675A (zh) * 2019-12-11 2020-04-17 北京柏兆嘉业科技有限公司 微流控盘片及基于免洗微流控技术进行甲状腺功能测定的方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120017358A (ko) * 2010-08-18 2012-02-28 한양대학교 산학협력단 표면-증강 라만 산란 기반 면역분석용 미세유체칩 및 이를 이용한 온-칩 면역분석방법
CN105259162A (zh) * 2015-10-26 2016-01-20 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 定量检测全血中脑钠肽的磁微粒化学发光微流控芯片
CN105259163A (zh) * 2015-10-26 2016-01-20 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 用于全血样品检测的磁微粒直接化学发光微流控芯片
CN105435868A (zh) * 2015-10-26 2016-03-30 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 定量检测全血中肌钙蛋白i的磁微粒化学发光微流控芯片
CN105785054A (zh) * 2016-05-13 2016-07-20 绍兴普施康生物科技有限公司 降钙素原定量检测的化学发光微流控盘片及其使用方法
CN106526201A (zh) * 2016-11-10 2017-03-22 陕西师范大学 一种基于纸芯片免疫反应距离定性半定量检测抗原的方法
CN106807461A (zh) * 2017-01-10 2017-06-09 北京华科泰生物技术有限公司 一种用于荧光免疫检测的微流控芯片及其制备方法
CN107044972A (zh) * 2017-05-25 2017-08-15 沈阳优宁生物科技有限公司 一种微流控芯片荧光免疫快速检测试剂盒及其制备和检测方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9753029B2 (en) * 2011-09-26 2017-09-05 Carnegie Mellon University Devices and methods for detection and quantification of immunological proteins, pathogenic and microbial agents and cells

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120017358A (ko) * 2010-08-18 2012-02-28 한양대학교 산학협력단 표면-증강 라만 산란 기반 면역분석용 미세유체칩 및 이를 이용한 온-칩 면역분석방법
CN105259162A (zh) * 2015-10-26 2016-01-20 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 定量检测全血中脑钠肽的磁微粒化学发光微流控芯片
CN105259163A (zh) * 2015-10-26 2016-01-20 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 用于全血样品检测的磁微粒直接化学发光微流控芯片
CN105435868A (zh) * 2015-10-26 2016-03-30 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 定量检测全血中肌钙蛋白i的磁微粒化学发光微流控芯片
CN105785054A (zh) * 2016-05-13 2016-07-20 绍兴普施康生物科技有限公司 降钙素原定量检测的化学发光微流控盘片及其使用方法
CN106526201A (zh) * 2016-11-10 2017-03-22 陕西师范大学 一种基于纸芯片免疫反应距离定性半定量检测抗原的方法
CN106807461A (zh) * 2017-01-10 2017-06-09 北京华科泰生物技术有限公司 一种用于荧光免疫检测的微流控芯片及其制备方法
CN107044972A (zh) * 2017-05-25 2017-08-15 沈阳优宁生物科技有限公司 一种微流控芯片荧光免疫快速检测试剂盒及其制备和检测方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"微流控免疫芯片快速检测法的建立及其检测TSH和T4的效果;杨帆等;《第三军医大学学报》;20071231;第29卷(第23期);第2254-2256页
微孔板化学发光免疫分析法检测人血清中三碘甲状腺原氨酸;汪阿恋等;《科学通报》;20100131;第55卷(第1期);第20-25页

Also Published As

Publication number Publication date
CN107655878A (zh) 2018-02-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107478837B (zh) 基于磁微粒的微流控化学发光检测系统及其应用
CN107655878B (zh) 用于检测甲状腺功能的磁微粒的微流控化学发光检测系统
CN107643285B (zh) 一种基于磁微粒的微流控化学发光检测系统及其应用
US5145784A (en) Double capture assay method employing a capillary flow device
US5677133A (en) Dry chemistry cascade immunoassay and affinity assay
CN105195243B (zh) 一种肌红蛋白定量检测的磁微粒化学发光微流控芯片
CN105203775B (zh) 一种降钙素原定量检测的磁微粒化学发光微流控芯片
CN109499634A (zh) 一种微流控芯片及其制备方法和检测方法
CN107044972A (zh) 一种微流控芯片荧光免疫快速检测试剂盒及其制备和检测方法
CN109870582A (zh) 一种多靶标磁免疫化学发光微流控芯片检测平台及方法
CN107643284B (zh) 用于检测心肌酶系列的磁微粒的微流控化学发光检测系统
CN105195242B (zh) 一种c反应蛋白定量检测的磁微粒化学发光微流控芯片
CN109499633A (zh) 床旁诊断微流控芯片及其制备方法和检测方法
EP0480497A1 (en) Device for performing a rapid single manual assay
JP2011517777A (ja) 泡発生手段を含むアッセイデバイス
JPH02276968A (ja) F(ab′)↓2断片を使う免疫検定
EP1081496A1 (en) Flow-through assay for visually detecting the presence of influenza A and B
CN101435819A (zh) 免疫层析试验用具
CN101793899A (zh) 一种检测脑钠肽的光学生物传感器及试剂制备方法
CN205650214U (zh) 一种d-二聚体定量检测的磁微粒化学发光微流控芯片
CN205650213U (zh) 一种肌红蛋白定量检测的磁微粒化学发光微流控芯片
CN107655879A (zh) 用于检测性腺系列的磁微粒的微流控化学发光检测系统
CN109239326A (zh) 基于磁颗粒纳米酶的微流控免疫芯片分析方法及应用
CN205650215U (zh) 一种c反应蛋白定量检测的磁微粒化学发光微流控芯片
CN107525923A (zh) 一种离心分离免疫层析检测方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB02 Change of applicant information

Address after: 101111 Four Floor F4E of Building No. 2, Kechuang East Five Street, Tongzhou District, Beijing

Applicant after: Beijing Huaketai Biotechnology Co., Ltd.

Address before: 100070 Room 501, 2 building, 8 Haiying Road, Science City, Fengtai District, Beijing (Park)

Applicant before: Beijing Elcoteq Bio-Technology Co., Ltd.

CB02 Change of applicant information
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Lin Si

Inventor after: Hu Chenguang

Inventor after: Xiao Jun

Inventor after: Li Huawei

Inventor before: Lin Si

CB03 Change of inventor or designer information