在导流坝204的疏引作用和疏水层205的疏水作用下,待检测溶液均匀稳定地流过各点样平台202所在的区域。以硅氧化物203为基础经过上述修饰方法获得的化学修饰基团203’已与目标抗原或抗体结合,使得在待检测溶液流过点样平台202的过程中,待检测溶液中的标志物会与化学修饰基团203’上的目标抗原或抗体结合,从而将标志物固定到检测芯片上。然后,定位部件209与另行提供的光学检测设备配合来实现检测芯片的定位,以对检测芯片进行光学检测(例如荧光检测),进而得到免疫检测结果。综合上述描述可知,在本申请实施例提供的上述检测芯片及其修饰方法中,通过对检测芯片的硅氧化物活化处理,使得检测芯片表面生成硅羟基;之后硅羟基与3-氨丙基三乙氧基硅烷进行反应,形成表面接枝有氨基的检测芯片;较后氨基与丁二酸酐之间发生反应,在检测芯片的表面形成了高密度羧基分布。也就是说,上述一系列表面化学反应,使得检测芯片表面生成了通过化学键连接的羧基,解决了相关技术中检测芯片上包含羧基的化合物薄膜易脱落的问题,提高了后续蛋白偶联效率。适用于体外诊断、筛选、细胞培养、免疫荧光检测等所需的微流控体系。另外,本申请提供的上述修饰方法是基于玻璃基底进行的。芯北科技成立于2016年7月,主要从事集成电路及其解决方案的研发、销售的公司。徐汇区质量漏电检测芯片货源充足

将具有所述氨基的所述检测芯片放入丁二酸酐的n,n-二甲基甲酰胺饱和溶液中浸泡24h-48h。可选地,在本申请实施例提供的上述修饰方法中,所述将具有所述氨基的所述检测芯片置于丁二酸酐的饱和溶液中,得到表面结合有羧基的所述检测芯片,具体包括:将具有所述氨基的所述检测芯片放入丁二酸酐的n,n-二甲基甲酰胺饱和溶液中,在75℃-90℃的温度条件下水浴回流24h-48h。可选地,在本申请实施例提供的上述修饰方法中,所述对具有硅氧化物的所述检测芯片活化处理,以使所述硅氧化物转化为硅羟基,具体包括:将具有硅氧化物的所述检测芯片放入食人鱼溶液中,在70℃-90℃的温度条件下浸泡12h-24h;所述食人鱼溶液由浓硫酸和30%双氧水构成,其中,所述浓硫酸与所述30%双氧水的体积比为1:3。可选地,在本申请实施例提供的上述修饰方法中,在执行每一步骤之后,对所述检测芯片进行如下处理:采用去离子水对所述检测芯片冲洗两遍;将冲洗后的所述检测芯片在去离子水中超声清洗处理后,氮气吹干备用。可选地,在本申请实施例提供的上述修饰方法中,在所述对具有硅氧化物的所述检测芯片活化处理之前,还包括:依次采用、乙醇、去离子水对具有硅氧化物的所述检测芯片进行超声清洗。吉林进口漏电检测芯片发展趋势上海芯北电子科技的高抗噪声及抗浪涌能力低功耗设计(Pd = 0.25mW Typ.)适用于110Vac、220Vac供电系统。

并不作为限定条件。基于同一发明构思,本申请实施例还提供了一种检测芯片,包括:玻璃基底,位于玻璃基底上的多个点样平台,以及覆盖各点样平台的亲水层,亲水层包括具有化学修饰基团的硅氧化物;其中,化学修饰基团采用本申请实施例提供的上述修饰方法获得。具体地,如图2所示,为本申请实施例提供的上述检测芯片的结构示意图。其中,201表示下玻璃基底,202表示一个点样平台,203表示硅氧化物,203’表示化学修饰基团,204表示导流坝,205表示疏水层,206表示上玻璃基片,207表示进样孔,208表示支撑部件,209表示定位部件。化学修饰基团203’采用本申请实施例提供的上述修饰方法获得,因此化学修饰基团203’上具有羧基,该羧基可与目标抗原或抗体结合。具体地,在图3中,颜色较浅的区域(即图片中下半部分)示出了荧光标记的抗体与化学修饰基团203’中羧基之间连接效率的测试结果。结果证明:本申请提供的检测芯片表面较高的羧基接枝密度,致使在其与抗体等蛋白结合时,表现出超高的蛋白偶联效率和较低的非特异性吸附。实际免疫检测过程中,待检测溶液经进样口170注入由下玻璃基底201、上玻璃基片206与支撑部件208共同限定的待检测溶液流动空间。
如无特殊说明,均可从商业途径得到。附图中各图形的尺寸和形状不反映真实比例,目的只是示意说明本申请内容。并且自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。相关技术中,一般在玻璃基底上沉积或旋涂具备羧基或其他包含可与蛋白偶联的基团的化合物薄膜,实现检测芯片的制作,以用于后续蛋白偶联。然而,熔融工艺制备的玻璃基底具有诸多缺陷,致使上述化合物薄膜在玻璃基底上的附着性较差,易发生脱落,影响蛋白偶联效率。针对相关技术中存在的上述问题,本公开实施例提供了一种检测芯片及其修饰方法。具体地,本申请实施例提供的一种检测芯片的修饰方法,如图1所示,包括以下步骤:s101、对具有硅氧化物siox的检测芯片活化处理,以使硅氧化物转化为硅羟基,如反应式i所示;s102、将具有硅羟基的检测芯片置于3-氨丙基三乙氧基硅烷的有机溶液中,形成在硅羟基上接枝的氨基,如反应式ii所示;s103、将具有氨基的检测芯片置于丁二酸酐的饱和溶液中,得到表面结合有羧基的检测芯片,如反应式iii所示。在本申请实施例提供的上述修饰方法中,在检测芯片表面上进行了一系列表面化学反应操作,使得检测芯片表面生成了通过化学键连接的羧基。漏电检测芯片特点: 高输入灵敏度(VT=10mVrms Typ.)可双向检测漏电信号极少的围外器件。

芯北科技是一家集成电路企业,公司专注于智能电网低压用电信息采集、配电网信息传输与控制设备及物联网领域的芯片及其解决方案的开发、生产、销售。目标是在智能电网、能效管理及物联网领域开发具有自主知识产权的电能计量、无线及有线通信及SOC系列芯片等产品及其解决方案。公司致力于成为智能电网、智慧城市及物联网领域相关芯片产品的率先企业。微流控芯片这一名词较初源于20世纪90年代manz与widmer提出微全分析系统(μtas)。manz教授成功的把mems技术运用到分析化学领域,并在不久后在微芯片上实现了高速毛细管电泳,成果发表在《science》等杂志上,从此这一领域迅速受到学界重视,并成为当今世界上较前沿的科技领域之一。芯片实验室(labonachip)和微流控芯片(microfluidicchip)都是人们对这一领域提出的不同名称,而随着这一学科的应用从较初的分析化学拓展到多个研究与应用领域,以及研究者对这一学科的深入理解,微流控芯片已经成为对这一领域的统称。生物芯片是一种芯片技术,其实质就是在基片表面上有序地点阵排列一系列已知的识别分子,使之与被测物质结合或反应,再以一定的方法进行显示和分析,较后得出被测物质的化学分子结构等信息。生物芯片应用十分普遍。电力及物联网领域产品开发 专注创“芯”、合作共赢,聚焦电力市场。虹口区自动化漏电检测芯片发展趋势
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