细胞流体形态观察芯片的制作方法

文档序号:8799982阅读:187来源:国知局
细胞流体形态观察芯片的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种新型细胞观察用芯片,从使用上讲,是一种医学显微镜观察用的细胞流体形态观察芯片及使用方法。
【背景技术】
[0002]近些年来,人们对血液检查用的高智能、高自动化的医疗设备的研宄和生产,越来越多;同时,随着日常生活水平的逐步提高,对健康越来越关注,人们体检所采集的血液样本的检测数量越来越高,也就是检测用血量增多;另外,在医疗治疗方面,对血液细胞的流体形态的辨识和科学研宄也越来越多。综上原因,伴随相配套的检测载玻片也随之改变了。但目前,基本上是直接设计改变制作成有流动腔的玻璃、或半金属半玻璃的专用异形载玻片,但是异形载玻片的制作成本相对高,增加了高智能、高自动化的医疗设备的推广成本,和医学研宄以及病人的检测成本,而且,检测用血量并没有降低。

【发明内容】

[0003]因此,在流动状态下对血液细胞的观察和检测的医学研宄以及医疗诊断领域,需要一种用血量少,成本低又能完成流动功能的更加专业人体血液流体观测用载玻片。
[0004]本实用新型的技术方案为:一种细胞流体形态观察芯片,主要由观察单元组成,其特征在于:观察单元包括以下部件:在长方形芯片体的一端,加工有进样孔,进样孔连接一条平行芯片体长边的进样主通道。主要是保证进样有一段通道保证流速。进样主通道末端分出3个出口,中间一个出口是接进样直支道,两侧2个出口接2条进样斜支道;2条进样斜支道各接2条进样直支道,与中间的进样直支道等距离相互平行。规整排布,引出观察通道。三条进样直支道的出口端头平齐垂直于芯片体的长边。三条进样直支道的3个出口端头从芯片体的长边一侧,依次连接通道宽度由大到小的观察通道一、观察通道二和观察通道三。观察通道一、观察通道二和观察通道三的出样口一端分别连接3条出样直支道,两边的观察通道一和观察通道三的出样直支道通过出样斜支道与观察通道二的出样直支道汇聚于出样主通道。出样主通道终端接出样孔。以上组成一个观察单元。
[0005]芯片体根据含有的1~3个观察单元的数量,分为3个芯片规格。例如:芯片规格一是含一个观察单元的,芯片规格二是含2个观察单元的,芯片规格三是含3个观察单元的。观察通道一、观察通道二和观察通道三所在的芯片体区域是观察区,观察区的范围标识有线框,在紧挨每个观察通道的一侧标有聚焦标靶。标识的线框和聚焦标靶,目的是在显微镜的小视场下,标识的线框有利于快速找到观察通道,标识的聚焦标靶有利于显微镜快速聚焦。
[0006]上述技术方案中,所述芯片体的所有通道的深度是100 μ m,进样直支道和出样直支道宽度ΙΟΟμπι。便于统一制作模板,批量生产芯片。所述观察通道一、观察通道二和观察通道三,3条通道的宽度分别为50 μ m、30 μ m、10 μ m宽,统一长10mm。依据血液中的细胞形态大小,简单区分和观察细胞的流动形态。
[0007]与现有的体液细胞观察用载玻片相比,本实用新型有下列有益效果:(1)制作方便简单,成本低廉。(2)—片可同时检测不同大小的细胞,提高了观察检测效率。(3)专业性更强,可以直接与自动加液器连用,或者用到高智能化显微镜检测医疗仪器上。
【附图说明】
[0008]图1为本实用新型的有2个观察单元的芯片示意图。
[0009]图2为本实用新型的有I个观察单元的芯片示意图。
[0010]图中:1.芯片体;2.进样孔;3.进样主通道;4.进样斜支道;5.进样直支道;6.观察通道一;7.观察通道二;8.观察通道三;9.出样直支道;10.出样斜支道;11.出样主通道;12.出样孔;13.观察单元;14.观察区;15.聚焦标靶。
【具体实施方式】
[0011]下面结合附图和实施例进一步对本实用新型加以说明。
[0012]实施例一
[0013]参照图1的形状结构,一种细胞流体形态观察芯片,芯片规格二,有2个观察单元13,芯片体I的所有通道的深度是100 μ m ;观察通道一 6、观察通道二 7和观察通道三8,3条通道的宽度分别为50 μ m、30 μ m、10 μ m宽,统一长1mm ;进样直支道5和出样直支道9宽度 100 μ??ο
[0014]实施例二
[0015]参照图2的形状结构,一种细胞流体形态观察芯片,芯片规格一,有I个观察单元13,芯片体I的所有通道的深度是100 μ m ;观察通道一 6、观察通道二 7和观察通道三8,3条通道的宽度分别为50 μ m、35 μ m、20 μ m宽,统一长1mm ;进样直支道5和出样直支道9宽度 100 μ??ο
[0016]操作参照实施例一。
【主权项】
1.一种细胞流体形态观察芯片,主要由观察单元(13)组成,其特征在于:观察单元(13)包括以下部件:在长方形芯片体(I)的一端,加工有进样孔(2),进样孔(2)连接一条平行芯片体(I)长边的进样主通道(3);进样主通道(3)末端分出3个出口,中间一个出口是接进样直支道(5 ),两侧2个出口接2条进样斜支道(4 ); 2条进样斜支道(4 )各接2条进样直支道(5),所接的2条进样直支道(5)与中间的进样直支道(5)等距离相互平行;三条进样直支道(5)的出口端头平齐垂直于芯片体(I)的长边;三条进样直支道(5)的3个出口端头从芯片体(I)的长边一侧,依次连接通道宽度由大到小的观察通道一(6)、观察通道二(7)和观察通道三(8);观察通道一(6)、观察通道二( 7)和观察通道三(8)的出样口 一端分别连接3条出样直支道(9),两边的观察通道一(6)和观察通道三(8)的出样直支道(9)通过出样斜支道(10)与观察通道二(7)的出样直支道(9)汇聚于出样主通道(11);出样主通道(11)终端接出样孔(12);以上组成一个观察单元(13);芯片体(I)根据含有的1~3个观察单元(13)的数量,分为3个芯片规格;观察通道一(6)、观察通道二(7)和观察通道三(8)所在的芯片体(I)区域是观察区(14),观察区(14)的范围标识有线框,在紧挨每个观察通道的一侧标有聚焦标靶(15)。
2.根据权利要求1细胞流体形态观察芯片,其特征在于:所述芯片体(I)的所有通道的深度是100 μ m ;所述观察通道一(6 )、观察通道二( 7 )和观察通道三(8 ),3条通道的宽度分别为50μπι、30μπι、10μπι宽,统一长1mm ;进样直支道(5)和出样直支道(9)宽度100 μπι。
【专利摘要】本实用新型提供了一种细胞流体形态观察芯片,其特征在于:在长方形芯片体的一端,加工有进样主通道,其末端分出3个出口接3条进样直支道,三条进样直支道的出口端头依次连接通道宽度由大到小的观察通道,最后观察通道汇聚于出样主通道,出样主通道终端接出样孔,组成一个观察单元。芯片体根据含有的1~3个观察单元的数量,分为3个芯片规格。本实用新型有益效果是本实用新型技术特点是可以直接用到高智能化显微镜检测医疗仪器上,提高了观察检测效率。
【IPC分类】C12M1-00
【公开号】CN204509268
【申请号】CN201520037921
【发明人】廖晓玲, 徐文峰, 刘雪
【申请人】重庆科技学院
【公开日】2015年7月29日
【申请日】2015年1月20日
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