PCR(Polymerasechainreaction,聚合酶链式反应),是一种分子生物学技术,可以用于扩增特定的DNA,该方法可在生物体外进行。PCR过程包括3个步骤:变性、退火、延伸,需要在高低中3个不同的温度(高温变性:90℃~95℃,低温退火:55℃~60℃,中温延伸:70℃~72℃)下进行。巧亦捷薄膜微流控核酸一体机采用的微流控芯片是一种基于微流控技术的PCR反应装置,具有样本需求小、体积小、成本低、全封闭、高集成等优势,有利于提高扩增速度,避免样本污染。在一个芯片上可以形成多功能集成体系和数目众多的复合体系的微全分析系统,微型反应器是芯片实验室中常用的用于生物化学反应的结构,如毛细管电泳、聚合酶链反应、酶反应和DNA杂交反应的微型反应器等。其中电压驱动的毛细管电泳比较容易在微流控芯片上实现,所以成为其中发展尤为快速的技术。动物不能说话,无法通过问诊来了解症状,兽医医师只能靠诊疗设备判断。江苏创新微流控检测技术
分子诊断发展迅速,相关需求日益复杂,具体表现为样品来源多样化、样品处理复杂化、分析灵敏度以及指标数因检测愈发差异化,因而单一固定的微流控芯片以及分析仪器的设计难以满足复杂多样的核酸检测需求。现场即时快速诊断的场景日益复杂且要求日益增高,传统手工核酸提取与扩增检测的流程由分析仪器实现自动化操纵,难以满足多样化核酸快速检测分析的需求。
巧亦捷全自动核酸一体机的核酸检测方法与微流控芯片设计协同创新,在结果准确快速的基础上,缩小了分析仪体积,使之携带更加便捷、自动化程度更高,真正实现了“样本进——结果出”。
江苏创新微流控检测技术薄膜微流控技术将核酸检测全流程集中于芯片中进行,可有效杜绝气溶胶污染。
核酸检测是分子生物学检查,一般是用于检测病原体的核酸,核酸检测主要包括三个大步骤:1)核酸提取,2)扩增体系制备,3)聚合酶链反应(PCR)扩增,为了避免污染,传统的检测方式要在分子实验室的多个封闭区域内完成。检测人员们时常要来回穿越缓冲间和走廊,而检测材料只能通过封闭区域之间的传递窗进行传递。随着分子检测在临床越来越受重视和普及,分子核酸检测技术也朝着自动化、信息化、数字化、智能化方向发展;巧亦捷核酸检测一体机采用封闭的微流控芯片囊袋,检测过程更密闭,便携、简便、不限场地的快速实现样本进结果出,国内适用于宠物医院,兽医诊所,养殖现场、中心实验室等多种动物疫病领域;操作简便、通量适中、防交叉污染、随机上样、随到随检、多项目并行、智动化程度高、数据信息高度集成,
核酸检测已在众多领域普遍应用,其应用价值和重要意义不言而喻,如疾病的诊断与预后、公共卫生、食品安全、分子育种、法医鉴定等。
实验室内标准的核酸检测主要包括3个步骤:样品预处理、核酸提取与纯化、核酸扩增和检测。需要专门的操作人员和物理分区空间,很多步骤尚需人工操作,因此面临操作繁琐、样品和试剂容易对操作人员造成危害以及核酸产物污染的风险。因而影响了核酸检测的普及程度。面对复杂的核酸检测流程,全集成自动化的核酸分析系统是解决上述难题的出路,实现“样品进-结果出”的检测目标,这样能极大减少人员操作,降低样本和扩增产物的潜在污染危害,提高检测的可靠性,逐步实现高通量快速检测,很大程度的节约人力成本和减少空间占用。针对市场需求,巧亦捷推出了全自动薄膜微流控核酸检测一体机。 巧亦捷系列产品覆盖了猫狗呼吸道疫病检测、消化道疫等多种宠物核酸检测。
薄膜微流控到底控什么?
控流体。首先普及一个概念:层流。流体的流动形态根据雷诺系数Re的大小可以分为层流和湍流两种形态。微流体在微流控芯片微通道网格中是层流的状态,当两股或多股流体汇合于同一微通道时,它们更倾向于并排前行而非对流或湍流混合,均匀有序的流动能够保证免疫反应过程规则、有序和彻底。
第二个“控”是控精度。巧亦捷开发的微流控技术平台,将中心实验室的整个功能集成到一张小小的芯片上,从加样、反应、检测,废液回收全部在芯片的通道内完成。被动式微液滴操纵系统,搭配虹吸力驱动,微流体在定量设计的废液储存区及流速控制器的共同作用下实现通道内定时、定量的免疫反应。并保证了检测结果的准确。
第三个“控”是控时间。众所周知免疫层析技术分析样本一般都要15分钟甚至更长才能拿到结果,而免疫微流控技术可以4分钟出检测结果,且20分钟内检测结果不变,这个数据在POCT领域显然占据市场优势。 针对现有分子诊断仪器操作繁琐,抗污染能力低,检测时间长等痛点。江苏创新微流控检测技术
" 多、快、好、省 " 的薄膜微流控诊断技术更适合宠物医院、兽医站等应用场景。江苏创新微流控检测技术
微流控技术,是把化学、医学分析过程的样本采样、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,从而取代常规化学或生物实验室操作的一种技术平台,更好的满足了体外诊断对于少量液体的连续操控以使其顺序发生生化反应并得出检测结果的需求。
薄膜微流控更是在此基础上,凭借包括薄膜微流控芯片腔室间的流体转移与液流控制,芯片上的阀门加工及开启控制,具有生物兼容性的、强度高、透光性好、高耐温性的复合膜材料,以及用于控制薄膜微流控芯片的控制器,实现对微流体流速、流向、转移、定量、变温的精确控制及检测。在应用于体外诊断后,能让诊断结果更准确可靠。
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