本文提出一種兩步等溫擴增微流控芯片,其中,預擴增進行 RPA 擴增,第二次擴增采用 LAMP 擴增。
本文可在 40 min 內實現超 16 重檢測。
圖 1 所示為16 重 檢測微流控芯片。
圖1
第一階段使用所有目標引物在 37 °C 下進行 10–20 min 的 RPA 等溫擴增。第一階段的擴增子然后分布在各個 LAMP 反應腔中,每個反應腔都針對一個目標,并在 60–65 °C 下作為第二階段 LAMP 反應的模板持續 30 min。
LAMP 采用非特異性嵌入熒光染料或比色染料進行實時監測。
擴增產物檢測方法見常見等溫擴增產物檢測方法。
圖 2
圖 2 所示為 4 重芯片結構圖。其中第一階段 RPA 反應的主腔體積為 25uL,第二階段 LAMP 反應具有 4 個分支腔,每個腔體積為 15uL。
采用石蠟密封 RPA 反應腔和 LAMP 反應腔之間的接口,一旦芯片溫度超過 60°C,石蠟便會熔化。RPA 擴增期間(37 °C) ,石蠟保持固態將 RPA 腔與LAMP 腔分開。
當芯片溫度升至 65 °C 時,石蠟熔化,打開通道,一階段 RPA 產物擴散到 LAMP 腔中,作為第二階段 LAMP 擴增的模板。
審核編輯:劉清
-
微流控芯片
+關注
關注
13文章
279瀏覽量
18903 -
Lamp
+關注
關注
0文章
17瀏覽量
14817 -
微流控系統
+關注
關注
1文章
79瀏覽量
1891
原文標題:一種高靈敏度多靶標核酸檢測微流控芯片
文章出處:【微信號:MEMS拓荒者,微信公眾號:MEMS拓荒者】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
發布評論請先 登錄
相關推薦
基于BCDMOS技術設計的高靈敏度雙極霍爾開關芯片-AH501
![基于BCDMOS技術設計的<b class='flag-5'>高靈敏度</b>雙極霍爾開關<b class='flag-5'>芯片</b>-AH501](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/F2/wKgaoWc0BYOAXOcUAAHIrCWaf70060.png)
電阻絲的靈敏度比應變片的靈敏度大嗎
氣敏元件的靈敏度隨氣體濃度的變化
方向過電流保護的靈敏度由什么決定
FLIR光學氣體成像熱像儀的高靈敏度模式
高靈敏度電流探頭:解決低電流測量的挑戰
![<b class='flag-5'>高靈敏度</b>電流探頭:解決低電流測量的挑戰](https://file1.elecfans.com//web2/M00/04/2B/wKgZombL92iADtkgAAC-ut1q8es27.jpeg)
基于光學微腔的微帕級靈敏度超聲波傳感器介紹
![基于光學<b class='flag-5'>微</b>腔的<b class='flag-5'>微</b>帕級<b class='flag-5'>靈敏度</b>超聲波傳感器<b class='flag-5'>介紹</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/05/wKgaomaDum2AB5RpAAAjL3yI6Bg256.jpg)
測量過程中如何調節檢流計的靈敏度
具有高靈敏度熱致變色和逐級可調熒光的可編程動態信息存儲薄膜
![具有<b class='flag-5'>高靈敏度</b>熱致變色和逐級可調熒光的可編程動態信息存儲薄膜](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DF/45/wKgaomYva_uAY0shAAAMAMs_avw410.jpg)
評論