一种微流控细胞实验平台的制作方法

专利2026-08-27  4


本技术涉及微流控,特别是一种微流控细胞实验平台。


背景技术:

1、微流控芯片技术是把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上,自动完成分析全过程,通过对流量的控制,实现化学分析、药物筛选、细胞培养等多种功能;微流控细胞芯片实验室是一种用于生物学、基础医学、药学领域的分析仪器;

2、现有技术的微流控细胞实验平台在使用时,需要选择合适的微流控芯片安装在夹具上进行使用,夹具内的微流控芯片通常与夹具顶面齐平,使夹具上微流控芯片再更换拿取时尤为不便,完成安装的微流控芯片需逐个将导管插入微流控芯片的进出孔上,操作繁琐费时费力,不利于微流控细胞实验平台的实验使用。


技术实现思路

1、针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种微流控细胞实验平台,解决了需要选择合适的微流控芯片安装在夹具上进行使用,夹具内的微流控芯片通常与夹具顶面齐平,使夹具上微流控芯片再更换拿取时尤为不便,完成安装的微流控芯片需逐个将导管插入微流控芯片的进出孔上,操作繁琐费时费力,不利于微流控细胞实验平台的实验使用的技术问题。

2、为解决上述技术问题,本实用新型提供如下技术方案:一种微流控细胞实验平台,包括实验平台本体,所述实验平台本体顶面固设有微流控底座,所述微流控底座顶面开设有安装槽,所述安装槽内部卡接有微流控芯片,所述微流控底座顶面摩擦接触有微流控夹具,所述微流控夹具后壁固设有转轴,所述转轴与微流控底座转动连接,所述实验平台本体内部设有推动组件。

3、优选地,所述微流控芯片顶面呈均匀排列结构开设有多个通孔,所述微流控夹具底面与微流控芯片顶面摩擦接触,所述微流控夹具上呈均匀排列结构固设有多个导管,所述导管与通孔插接配合。

4、通过上述技术方案,方便通过外部的微流控泵将检测样品输送至微流控芯片内部,无需单独逐个对导管进行逐个连接,省时省力提高了工作效率。

5、优选地,所述转轴上套接有半齿轮,所述实验平台本体顶面通过安装座安装有正反转电机,所述正反转电机的输出轴上套接有第一齿轮,所述第一齿轮前端与半齿轮啮合连接。

6、通过上述技术方案,正反转电机的输出轴带动第一齿轮旋转并啮合传动至半齿轮使转轴旋转,带动微流控夹具旋转,方便对微流控芯片进行按压固定。

7、优选地,所述微流控芯片左右侧壁均呈对称结构开设有两个半球孔,所述微流控底座左右内壁均呈对称结构滑动连接有两个定位球,所述定位球外壁固设有第一弹簧,所述第一弹簧外端与微流控底座连接固定,所述定位球与半球孔卡接配合。

8、通过上述技术方案,定位球在第一弹簧的推力下与半球孔卡接配合,提高了微流控芯片的安装稳定性。

9、优选地,所述推动组件包括推杆,所述实验平台本体左端开设有通槽,所述通槽内部固设有圆杆,所述推杆与圆杆转动连接,所述推杆右端开设有限位槽,所述限位槽内部滑动连接有滑杆。

10、通过上述技术方案,按压推杆左端使其沿着圆杆旋转,此时推杆带动滑杆沿着限位槽滑动,带动活动块和t型块向上移动,方便通过t型块将微流控芯片顶出。

11、优选地,所述滑杆上呈对称结构固设有两个活动块,所述活动块顶面固设有t型块,所述t型块下端外壁套设有第二弹簧,所述第二弹簧顶面与实验平台本体内壁摩擦接触,所述第二弹簧底面与活动块顶面摩擦接触。

12、通过上述技术方案,松开推杆通过第二弹簧的回复力,推动t型块、活动块和推杆至初始位置,方便再次更换微流控芯片进行使用。

13、优选地,所述t型块贯穿实验平台本体延伸至上端,所述微流控底座顶面呈对称结构开设有两个凹槽,所述t型块上端位于凹槽内部,所述t型块与凹槽滑动连接,所述t型块顶面与微流控芯片底面摩擦接触。

14、通过上述技术方案,t型块沿着实验平台本体和微流控底座上的凹槽向上滑动,使t型块推动微流控芯片与微流控底座分离,方便将微流控芯片取出。

15、本实用新型的有益效果:

16、1、通过正反转电机的输出轴带动第一齿轮旋转,第一齿轮啮合传动至半齿轮使转轴旋转,转轴带动微流控夹具旋转,使导管与通孔分离,然后将合适的微流控芯片放置在安装槽内部,使定位球在第一弹簧的推力下与半球孔卡接配合,完成微流控芯片的安装和更换后,正反转电机反向旋转带动微流控夹具与微流控芯片顶面摩擦接触,导管与通孔插接并连通,方便通过外部的微流控泵将检测样品输送至微流控芯片内部,方便了微流控细胞实验使用。实现了对微流控细胞实验平台上夹具内部的微流控芯片进行快速更换,提高了更换效率,安装后的导管直接与微流控芯片相连通,为微流控细胞实验平台的实验使用提供了有利条件。

17、2、通过打开微流控夹具对微流控芯片进行更换时,按压推杆左端使其沿着圆杆旋转,此时推杆带动滑杆沿着限位槽滑动,带动活动块和t型块向上移动,使t型块沿着实验平台本体和微流控底座上的凹槽向上滑动,使t型块推动微流控芯片与微流控底座分离,方便将微流控芯片取出,此时第二弹簧被压缩,取下微流控芯片后,松开推杆通过第二弹簧的回复力,推动t型块、活动块和推杆至初始位置,方便再次更换微流控芯片进行使用,为微流控芯片从微流控底座上分离提供了有利条件。



技术特征:

1.一种微流控细胞实验平台,包括实验平台本体(1),其特征在于:所述实验平台本体(1)顶面固设有微流控底座(2),所述微流控底座(2)顶面开设有安装槽(3),所述安装槽(3)内部卡接有微流控芯片(4),所述微流控底座(2)顶面摩擦接触有微流控夹具(5),所述微流控夹具(5)后壁固设有转轴(6),所述转轴(6)与微流控底座(2)转动连接,所述实验平台本体(1)内部设有推动组件(7)。

2.根据权利要求1所述的微流控细胞实验平台,其特征在于:所述微流控芯片(4)顶面呈均匀排列结构开设有多个通孔(41),所述微流控夹具(5)底面与微流控芯片(4)顶面摩擦接触,所述微流控夹具(5)上呈均匀排列结构固设有多个导管(51),所述导管(51)与通孔(41)插接配合。

3.根据权利要求1所述的微流控细胞实验平台,其特征在于:所述转轴(6)上套接有半齿轮(61),所述实验平台本体(1)顶面通过安装座安装有正反转电机(62),所述正反转电机(62)的输出轴上套接有第一齿轮(63),所述第一齿轮(63)前端与半齿轮(61)啮合连接。

4.根据权利要求2所述的微流控细胞实验平台,其特征在于:所述微流控芯片(4)左右侧壁均呈对称结构开设有两个半球孔(42),所述微流控底座(2)左右内壁均呈对称结构滑动连接有两个定位球(21),所述定位球(21)外壁固设有第一弹簧(22),所述第一弹簧(22)外端与微流控底座(2)连接固定,所述定位球(21)与半球孔(42)卡接配合。

5.根据权利要求1所述的微流控细胞实验平台,其特征在于:所述推动组件(7)包括推杆(71),所述实验平台本体(1)左端开设有通槽(72),所述通槽(72)内部固设有圆杆(73),所述推杆(71)与圆杆(73)转动连接,所述推杆(71)右端开设有限位槽(74),所述限位槽(74)内部滑动连接有滑杆(75)。

6.根据权利要求5所述的微流控细胞实验平台,其特征在于:所述滑杆(75)上呈对称结构固设有两个活动块(76),所述活动块(76)顶面固设有t型块(77),所述t型块(77)下端外壁套设有第二弹簧(78),所述第二弹簧(78)顶面与实验平台本体(1)内壁摩擦接触,所述第二弹簧(78)底面与活动块(76)顶面摩擦接触。

7.根据权利要求6所述的微流控细胞实验平台,其特征在于:所述t型块(77)贯穿实验平台本体(1)延伸至上端,所述微流控底座(2)顶面呈对称结构开设有两个凹槽(23),所述t型块(77)上端位于凹槽(23)内部,所述t型块(77)与凹槽(23)滑动连接,所述t型块(77)顶面与微流控芯片(4)底面摩擦接触。


技术总结
本技术属于微流控技术领域,特别是一种微流控细胞实验平台,包括实验平台本体,所述实验平台本体顶面固设有微流控底座,所述微流控底座顶面开设有安装槽,所述安装槽内部卡接有微流控芯片,所述微流控底座顶面摩擦接触有微流控夹具,所述微流控夹具后壁固设有转轴,所述转轴与微流控底座转动连接,所述实验平台本体内部设有推动组件,所述微流控芯片顶面呈均匀排列结构开设有多个通孔,所述微流控夹具底面与微流控芯片顶面摩擦接触。本技术便于对微流控细胞实验平台上夹具内部的微流控芯片的快速更换,提高了更换效率,安装后的导管直接与微流控芯片相连通,为微流控细胞实验平台的实验使用提供了有利条件。

技术研发人员:于葛亮,王扬华,周旭波,任晓栋
受保护的技术使用者:无锡费曼科技有限公司
技术研发日:20231121
技术公布日:2024/6/26
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