Устройство и способ для транспортировки магнитных или намагничивающихся шариков

Настоящее изобретение относится к устройству (24) для транспортировки магнитных или намагничивающихся шариков (10) по поверхности (12) транспортировки. Оно содержит камеру (26), содержащую магнитные или намагничивающиеся шарики (10) в текучей среде (28), транспортный элемент (14), включающий в себя упомянутую поверхность (12) транспортировки внутри упомянутой камеры (26), по которой должны транспортироваться упомянутые шарики (10), структуру (20) токопроводящих проводов, содержащую, по меньшей мере, два комплекта (20a, 20b, 20c) изгибающихся токопроводящих проводов, установленных на стороне упомянутого транспортного элемента (14), противоположной упомянутой поверхности (12) транспортировки, причем упомянутые, по меньшей мере, два комплекта (20a, 20b, 20c) смещены относительно друг друга, по меньшей мере, в двух направлениях, и переключающее устройство (32) для индивидуального переключения токов (Ia, Ib, Ic), подаваемых по отдельности на упомянутые комплекты токопроводящих проводов согласно схеме управления током, что приводит к транспортировке упомянутого шарика (10) по упомянутой поверхности (12) транспортировки. В предпочтительных вариантах воплощения дополнительно обеспечено стационарное, по существу однородное магнитное поле (30) в направлении, по существу параллельном поверхности (12) транспортировки. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 10 ил.

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Настоящее изобретение относится к устройству и соответствующему способу для транспортировки магнитных или намагничивающихся шариков по рабочей поверхности транспортирующего устройства.

Кроме того, настоящее изобретение относится к микроструйному устройству, в частности к устройству для секвенирования ДНК, для управления образцом, содержащим магнитные или намагничивающиеся шарики, в частности, для секвенирования или тестирования нуклеиновой кислоты.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Известно, что магнитные частицы («шарики»), внедренные в жидкость, можно использовать для транспортировки тест-молекул по поверхности, которая специфическим образом взаимодействует с комплементарной молекулой-мишенью (например, одиночной скрученной зондовой молекулой ДНК, взаимодействующей с комплементарной ДНК-мишенью). При взаимодействии с исследуемой молекулой и, например, с использованием оптических или электрохимических измерений, можно определять количество молекул-мишеней по шарикам, или содержащим шарики в определенном объеме. Интерес к использованию магнитных шариков состоит в том, что ими можно управлять с использованием магнитных полей, независимо от движения текучей среды. Таким образом, породить важное перемещение шариков относительно текучей среды и, следовательно, большую вероятность связывания молекулы-мишени с тест-молекулой, закрепленной на поверхности шарика. Затем можно магнитным способом извлекать шарики в место обнаружения/накопления. Исторически, шарики локально фиксировались с использованием внешних магнитов или перемещались с использованием механически перемещающих внешних магнитов. Последнюю технологию можно использовать, например, для изготовления перемешивающих устройств и в методах иммуноанализа.

Здесь и далее рассматриваются частицы меньше 100 микрон, которые также часто называют шариками. Шарики обычно имеют размер в диапазоне 0,1-50 микрон, например порядка 1 микрона.

«Разделение» магнитных шариков означает, что жидкий поток, содержащий шарики, проходит зону с большим магнитным полем (градиентом), и что магнитные шарики отфильтровываются (отделяются) полем. Магнитная транспортировка шариков является основной для приведения шариков в четко определенное местоположение внутри микроструйного контура, например вблизи устройства для обнаружения магнитных шариков. «Транспортировка» означает, что шарики эффективно перемещаются под действием магнитной силы, т.е. с использованием магнитного поля, и даже не удерживаются магнитным полем, исходящим от проходящего мимо жидкого раствора (=сепарация). Тем не менее управление этими шариками в целом, и их транспортировка, в частности, является трудной задачей, поскольку эффективная относительная магнитная восприимчивость (сверх)парамагнитных частиц достаточно мала (обычно <<1, из-за эффектов размагничивания в основном сферических частиц), и магнитный объем частиц также мал. Это объясняет, почему для разделения, транспортировки и размещения магнитных шариков было использовано в основном большое поле (механически перемещающихся) постоянных магнитов или крупных электромагнитов. В другой работе были продемонстрированы микроструктурные проводники, приводимые в действие крупными токами, для описания раствора, применяемого для захвата и переноса магнитных шариков. Эти устройства позволяют точно размещать и транспортировать магнитные шарики на расстояния более чем 10-100 мкм за одно событие приведения в действие.

В US 2005/284817 A1 раскрыто устройство для переноса магнитных или намагничивающихся шариков в капиллярной камере, содержащей постоянный магнит или электромагнит, подвергающий капиллярную камеру почти однородному магнитному полю, для приложения постоянного магнитного момента к шарикам. Рядом с капиллярной камерой для приложения комплементарного магнитного поля к шарикам, параллельного или антипараллельного упомянутому почти однородному магнитному полю, для управления шариками применяют, по меньшей мере, одну планарную катушку и, предпочтительно, сеть перекрывающихся катушек. Обеспечена схема для переключения тока, прилагаемого к катушке (катушкам) для преобразования поля, получаемого данным способом, для селективного приложения к шарикам движущей силы притяжения или отталкивания. Устройство применяют для транспортировки шариков, для осуществления химических или биохимических реакций или испытаний, принятых, например, в испытаниях в клинической биохимии в целях медицинской диагностики.

Поскольку проект NIH (National Health Institute, Национального института здравоохранения) секвенирование всего генома человека с конца 1990-х, технологические разработки в технологии секвенирования шли очень быстро, в частности, поскольку в 2005 г. В 454 номере «Науки о жизни» (454 Life Sciences) (ныне Роше (Roche)) было интенсифицировано внедрение разработок 2-го поколения секвенирующих машин (см. M. Margulies, M. Egholm et al., Nature, 437 (2005) 376-380). В настоящее время многие другие компании также вывели на рынок секвенирующие машины 2-го поколения, и является желательным снижение стоимости секвенирования ДНК даже настолько, чтобы секвенирование ДНК стало клиническим инструментом в диагностике, например, рака.

Одной из основных стратегий для снижения затрат состоит также и в миниатюризации секвенирующих устройств, в частности, путем укрупнения этапов, которые необходимы для секвенирования в микроструйном устройстве. При таком подходе, ДНК, подлежащую секвенированию, а также реагенты, участвующие в реакциях секвенирования, обрабатывают в микроканалах и камерах субмиллиметровых размеров. Обработку можно осуществлять различными способами, например, с использованием микронасосов и клапанов, встроенных в микроприводы, электрокинетических движущих сил, магнитных движущих сил, или путем использования поверхностного натяжения.

В некоторых секвенирующих технологиях следующего поколения в магнитных микрошариках использованы субстраты для нитей ДНК, подлежащих секвенированию. В частности, в идеале каждый одиночный шарик должен иметь одну уникальную нить ДНК, прикрепленную к нему, то есть скопированную миллионы раз на одном и том же шарике (с использованием полимеразной цепной реакции (Polymerase chain reaction PCR)). Как правило, для умножения одних и тех же нитей во много раз на одном шарике для повышения отношения амплитуды измеряемого сигнала к амплитуде помех используют метод ПЦР-мультипликаций с использованием эмульсионных шариков (emPCR). При миниатюризации такой технологии, было бы очень предпочтительным получить возможность управлять шариками контролируемым образом, с использованием магнитных полей, генерируемых локально в устройстве. Это может дать возможность транспортировать шарики с определенными нитями ДНК, прикрепленными к ним, для конкретных перемещений в устройстве, при контроле их точного местоположения.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Задачей настоящего изобретения является обеспечение устройства и способа для транспортировки магнитных или намагничивающихся шариков по поверхности транспортировки, посредством которого множество электрических сигналов и соединений, необходимые для генерирования сил, минимизируются, но которое придает управлению шариками большую гибкость.

Согласно первой особенности настоящего изобретения представлено устройство для транспортировки магнитных или намагничивающихся шариков по поверхности переноса, содержащее:

- камеру, содержащую магнитные или намагничивающиеся шарики в текучей среде,

- транспортный элемент, включающий в себя упомянутую поверхность транспортировки внутри упомянутой камеры, по поверхности которой транспортируются упомянутые шарики,

- структуру токопроводящих проводов, содержащую, по меньшей мере, два комплекта изгибающихся токопроводящих проводов, установленные со стороны упомянутого транспортного элемента, противоположной упомянутой поверхности транспортировки, причем упомянутые, по меньшей мере, два комплекта смещены относительно друг друга, по меньшей мере, в двух направлениях,

- переключающий блок для раздельного переключения токов, прикладываемых по отдельности к упомянутым комплектам токопроводящих проводов согласно схеме управления током, вызывающей транспортировку упомянутых шариков по упомянутой поверхности транспортировки.

Согласно еще одной особенности настоящего изобретения представлен соответствующий способ.

Согласно еще одной особенности настоящего изобретения представлено микроструйное устройство, в частности устройство для секвенирования ДНК, для управления образцом, содержащим магнитные или намагничивающиеся шарики, в частности, для секвенирования или тестирования нуклеиновой кислотой, содержащее устройство для переноса магнитных или намагничивающихся шариков по поверхности транспортировки согласно настоящему изобретению.

Предпочтительные варианты воплощения изобретения заданы в зависимых пунктах формулы изобретения. Следует понимать, что заявленный способ и заявленное микроструйное устройство имеет аналогичные и/или идентичные предпочтительные варианты воплощения, что и заявленное устройство, и как задано в зависимых пунктах формулы изобретения.

Настоящее изобретение основано на идее использования структуры токопроводящих проводов, состоящей из изгибающихся токопроводящих проводов, которые пространственно смещены относительно друг друга, и которую приводят в действие с использованием специальных схем управления, для генерирования магнитных сил, приводящих в движение шарики контролируемым образом, с использованием устройства. За счет использования пространственного смещения изгибающихся токопроводящих проводов и подходящего обеспечения управляющих токов, т.е. подходящего переключения токов, подаваемых к отдельным изгибающимся токопроводящим проводам, можно получить желаемое направление и скорость движения шариков. Таким путем можно минимизировать количество электрических сигналов и соединений, необходимых для генерирования сил, но, тем не менее, достигается большая гибкость управления шариками.

Изобретение, в частности, облегчает управление всеми вместе суперпарамагнитными шариками на поверхности транспортировки по любой желаемой траектории. Структура содержит, по меньшей мере, две пары изгибающихся токопроводящих проводов, и требует наличия только четырех электрических соединений для реализации полной свободы перемещения шариков. При применении надлежащих процедур управления, как было предложено согласно предпочтительным вариантам воплощения, шарики можно не только перемещать по любому пути, но также можно заставлять «отскакивать» на поверхности переноса или перепрыгивать (микро-)лунки на поверхности переноса.

Изобретение применяют для любой (микроструйной) системы, в которой всеми вместе шариками не нужно контролируемым образом управлять на поверхности. В частности, изобретение можно применять в устройствах для секвенирования ДНК, для управления этапами секвенирования, задействованными в процессе, а также этапами приготовления образца для тестирования нуклеиновой кислоты. Кроме того, устройство, систему или способ согласно настоящему изобретению можно использовать в магнитном биодатчике, используемом для нескольких типов биохимических анализов, например, в анализе связывания/развязывания, в сэндвичевом анализе, анализе конкуренции, анализе вытеснения, ферментном анализе, иммуноанализе, и т.д. Такая система магнитного биодатчика или устройство может выявлять молекулярно-биологические мишени. Следует отметить, что молекулярные мишени часто определяют концентрацию и/или присутствие крупных частиц, например клеток, вирусов или фракций клеток или вирусов, экстракта тканей, и т.д.

Транспортный элемент может представлять собой отдельный элемент в камере, но он может также представлять собой часть стенки камеры, т.е. поверхность транспортировки также может представлять собой внутреннюю поверхность стенки камеры. Кроме того, структуру токопроводящих проводов можно помещать в камеру или за пределы камеры, в частности, если поверхность транспортировки представляет собой внутреннюю поверхность стенки камеры.

Согласно предпочтительному варианту воплощения упомянутые комплекты изгибающихся токопроводящих проводов по существу устанавливают в плоскости проводов, параллельной упомянутой поверхности транспортировки, в частности, на поверхности упомянутого транспортного элемента, противоположной упомянутой поверхности транспортировки. Следовательно, токопроводящие провода размещают, насколько возможно, близко к поверхности транспортировки и к шарикам, подлежащим транспортировке. Тогда как обычно бывает возможным, чтобы комплекты изгибающихся токопроводящих проводов были смещены по всем трем пространственным направлениям, кроме того, является предпочтительным, чтобы комплекты изгибающихся токопроводящих проводов в упомянутой плоскости проводов были смещены по двум ортогональным направлениям. Конечно, коротких замыканий между проводами из различных комплектов необходимо избегать, и, таким образом, при пересечении проводов из различных комплектов необходимо предпринять надлежащие меры для предотвращения таких коротких замыканий. Например, между проводами у этих пересечений помещают изоляционный материал, или один из проводов локально у точки пересечения смещают в третьем направлении, во избежание короткого замыкания.

Величина смещения зависит от размера шариков, размера проводов и силы тока (соответственно, силы, которая должна быть получена за счет токов, текущих по токопроводящим проводам). Типичные значения для смещения составляют 10-50 микрон для типичного размера шарика в 1 микрон. Как правило, типичные смещения имеют порядок величины больший, чем размер шарика.

Существуют различные варианты воплощения для оптимизации транспортировки шариков. Например, в одном варианте воплощения структура токопроводящих проводов содержит, по меньшей мере, три комплекта изгибающихся токопроводящих проводов, установленных со стороны упомянутого транспортного элемента, противоположной упомянутой поверхности транспортировки, причем упомянутые, по меньшей мере, три комплекта смещены относительно друг друга, по меньшей мере, в двух направлениях. Таким путем можно получить определенное направление силы, действующей на шарики.

Согласно другому варианту воплощения устройство содержит средство для генерирования стационарного магнитного поля, для генерирования стационарного, практически однородного магнитного поля в направлении, практически параллельном поверхности транспортировки, причем упомянутая структура токопроводящих проводов содержит два комплекта изгибающихся токопроводящих проводов. Стационарное и однородное внешнее магнитное поле можно получать, например, с использованием конструкции внешнего постоянного магнита или электромагнита (например, конструкции катушки).

Преимущество трехкомплектной конфигурации состоит в том, что для достижения полной гибкости управления перемещением шариков нет необходимости в генерировании дополнительного внешнего магнитного поля. Преимущество двухкомплектной конфигурации состоит в том, что технологии управления и управление электроникой становится проще. Преимущество дополнительного внешнего поля состоит в том, что оно повышает намагниченность шариков, вследствие чего скорости шариков, которых можно достигнуть, имеют примерный порядок величины больший, чем без использования внешнего поля.

В зависимости от характера движения шариков, или пути, по которому их следует направлять по поверхности транспортировки, соответствующим образом адаптируют подходящую схему переключения для переключения токов, подаваемых для каждого из комплектов токопроводящих проводов. Например, можно закрепить различные схемы переключения, которые могут быть выбраны пользователем, но они также возможны в варианте воплощения, в котором пользователь имеет свободу и возможности для индивидуальной модификации установочных параметров схемы переключения и индивидуального контроля токов, подаваемых на различные комплекты токопроводящих проводов. В варианте воплощения, в котором использовано дополнительное внешнее магнитное поле, также является возможным, чтобы пользователь имел дополнительную свободу для управления напряженностью и/или направлением внешнего магнитного поля, например, если электромагнит используется для генерирования внешнего поля.

Перенос шариков по поверхности переноса в одном направлении достигается с помощью варианта воплощения, согласно которому переключающий блок адаптируют для переключения упомянутых токов, прикладываемых по отдельности к упомянутым комплектам токопроводящих проводов, таким образом, чтобы на комплекты по отдельности подавался сигнал периодического тока, содержащий фазу с ненулевым током и фазу с нулевым током, причем сигналы тока для каждого из комплектов должны быть смещены по времени таким образом, чтобы в одном сигнале тока в данный момент времени присутствовали только неотрицательные токи. Форма сигнала тока представляет собой в основном прямоугольную волну, однако также возможны синусоидальная, треугольная или пилообразная форма волны. Полярность ненулевого тока может быть либо положительной, либо отрицательной, в зависимости от конкретного варианта воплощения, как будет разъяснено ниже.

Является предпочтительным, чтобы сигналы тока, подаваемые на упомянутые отдельные комплекты, были идентичны, но смещены во времени, причем смещение во времени должно быть согласованным со смещением комплектов токопроводящих проводов в направлении переноса таким образом, чтобы смещение во времени было наибольшим для сигналов тока, которые подают на комплекты, смещенные дальше всего.

Было обнаружено, что шарики будут следовать по желаемому направлению в соответствии с определенной частотой переключения. Если частота переключения токов, подаваемых на отдельные токопроводящие провода, слишком высока, то шарики нельзя будет поддерживать где-либо, из-за ограниченной скорости, которую они могут развивать, что вызвано равновесием силы магнитного поля и вязкостного сопротивления. Это соотношение критическая скорость/ частота обычно определяется экспериментально, но также могут быть обеспечены предварительные настройки для использования, например, в качестве настроек, задаваемых по умолчанию для различных шариков. На практике, для наиболее эффективной транспортировки является желательным, чтобы для получения максимально возможной скорости транспортировки частота переключения была равна этой критической частоте переключения (или даже ниже).

Как правило, внешнее поле бывает стационарным. Если использование поля состоит в генерировании его за счет электромагнитных катушек, то, тем не менее, существует возможность его контролирования. Это означает, что в ситуациях, когда в проводе переключается направление тока, направление внешнего поля может меняться на противоположное (вместо направления токопроводящего провода), с достижением того же эффекта. В этом случае переключение внешнего поля должно быть надежно синхронизировано с переключением токов.

В этом случае, т.е. если внешнее магнитное поле будет обеспечено электромагнитом, то станет более возможным включение внешнего магнитного поля только при необходимости транспортировки шариков. Если никакой транспортировки шариков не требуется, то внешнее магнитное поле можно отключить для сохранения энергии. В этом случае, в ходе транспортировки внешнее магнитное поле может быть включено и поддерживаться в стационарном состоянии (и более или менее однородном), но с течением времени (т.е. в течение времени, когда оно включено и выключено), внешнее магнитное поле можно не рассматривать как полностью стационарное во времени.

В других предпочтительных вариантах воплощения можно выбирать направление транспортировки шариков и/или изменение направления транспортировки шариков в их взаимодействии. Для достижения этого переключающий блок адаптируют для выбора полярности сигналов тока и/или для переключения полярности, по меньшей мере, одного сигнала тока, что приводит к желаемому выбору или изменению направления переноса шариков.

Для достижения не только одномерной транспортировки, но и для получения свободы двумерной транспортировки шариков по поверхности транспортировки в любом желаемом направлении упомянутая структура токопроводящих проводов содержит первую группу, по меньшей мере, из двух первых комплектов изгибающихся токопроводящих проводов, установленных на стороне упомянутого транспортного элемента, противоположной упомянутой поверхности транспортировки, причем упомянутые, по меньшей мере, два первых комплекта смещают относительно друг друга, по меньшей мере, в двух направлениях, а вторую группу, по меньшей мере, из двух вторых комплектов изгибающихся токопроводящих проводов устанавливают на той же стороне упомянутого транспортного элемента, причем упомянутые, по меньшей мере, два вторых комплекта смещают относительно друг друга, по меньшей мере, по двум направлениям.

При этом, упомянутую первую группу и упомянутую вторую группу токопроводящих проводов устанавливают таким образом, чтобы они поворачивались, в частности, на 90° относительно друг друга вокруг оси вращения, перпендикулярной упомянутой поверхности транспортировки.

В других применениях может быть желательным заставлять шарики «прыгать» по поверхности транспортировки, или даже впрыгивать и выпрыгивать из небольших углублений. Для достижения этого является предпочтительным, чтобы переключающий блок был адаптирован для переключения упомянутых токов, прикладываемых по отдельности к упомянутым комплектам токопроводящих проводов, таким образом, чтобы на эти комплекты по отдельности подавался сигнал периодического тока, содержащий фазу с положительным током и фазу с отрицательным током, причем сигналы тока для каждого отдельного комплекта должны быть смещены во времени таким образом, чтобы положительная и/или отрицательная фаза различных сигналов тока, в частности сигналов тока, подаваемых на соседние токопроводящие провода, перекрывали друг друга. Форма сигналов тока обычно представляет собой прямоугольную волну, однако также возможна синусоидальная, треугольная или пилообразная форма волны.

Согласно другому варианту воплощения предусмотрен комплект катушек для генерирования почти однородного магнитного поля в направлении, почти параллельном поверхности транспортировки, и средство управления катушками для управления комплектом катушек для изменения магнитного поля в пределах плоскости, параллельной поверхности транспортировки, в частности, для смены на противоположное направления магнитного поля между двумя противоположными направлениями. Следовательно, у внешнего магнитного поля можно переключать полярность, а не ток, текущий по проводам, как обеспечено в других вариантах воплощения.

Согласно другой своей особенности настоящее изобретение относится к блоку управления для подачи управляющих токов на устройство для переноса магнитных или намагничивающихся шариков по поверхности транспортировки согласно настоящему изобретению. Упомянутый блок управления адаптирован для раздельного переключения токов, подаваемых по отдельности на упомянутые комплекты токопроводящих проводов согласно схеме формирования тока, что приводит к транспортировке упомянутых шариков по упомянутой поверхности транспортировки, причем упомянутый блок управления адаптирован для переключения упомянутых токов таким образом, чтобы комплекты были по отдельности обеспечены сигналом периодического тока, содержащим фазу с ненулевым током и фазу с нулевым током. Существуют различные варианты воплощения для блока управления для регулирования управляющих токов, в частности, для переключения тока, подаваемого на токопроводящие провода, как было разъяснено выше, и как будет проиллюстрировано со ссылкой на следующие чертежи.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Эти и другие особенности изобретения станут ясными и будут освещены со ссылкой на вариант (варианты) воплощения, описанные здесь и далее. В следующих чертежах:

Фиг.1 показывает диаграммы, иллюстрирующие транспортировку шариков по поверхности транспортировки за счет использования токопроводящих проводов,

Фиг.2 показывает три комплекта токопроводящих проводов и подходящую схему управления током,

Фиг.3 показывает графики, иллюстрирующие влияние дополнительного внешнего магнитного поля,

Фиг.4 показывает поперечное сечение через первый вариант воплощения устройства согласно настоящему изобретению, включающее в себя три комплекта изгибающихся токопроводящих проводов и соответствующую схему управления током согласно первому варианту воплощения настоящего изобретения,

Фиг.5 показывает поперечное сечение через второй вариант воплощения устройства согласно настоящему изобретению, включающее в себя два комплекта изгибающихся токопроводящих проводов и соответствующую схему управления током согласно второму варианту воплощения настоящего изобретения,

Фиг.6 показывает схему управления током согласно третьему варианту воплощения настоящего изобретения,

Фиг.7 показывает схему управления током согласно четвертому варианту воплощения настоящего изобретения,

Фиг.8 показывает сочетание двух пар двух комплектов изгибающихся токопроводящих проводов согласно пятому варианту воплощения настоящего изобретения,

Фиг.9 показывает схему управления током согласно пятому варианту воплощения настоящего изобретения, и

Фиг.10 показывает вариант воплощения микроструйной системы для секвенирования ДНК согласно настоящему изобретению.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Хорошо известно, что один токопроводящий провод порождает магнитное поле, которое притягивает суперпарамагнитные шарики к проводу. Поэтому можно транспортировать магнитные шарики 10 по поверхности 12 транспортировки транспортного элемента 14, с использованием нескольких встроенных токопроводящих проводов 16a, 16b, 16c, 16d, нанесенных на подложку 17, как изображено на Фиг.1A. В результате последовательного использования токопроводящих проводов 16a, 16b, 16c, 16d, порождающих локальные магнитные поля B1, шарики 10 притягиваются к соответствующим токопроводящим проводам 16a, 16b, 16c, 16d. Поэтому они перемещаются слева направо по поверхности 12 транспортировки. Как изображено на Фиг.1A, провода 16a, 16b, 16c, 16d могут быть покрыты изолирующей пленкой, действующей как транспортный элемент 14, верх которого представляет собой поверхность 12 транспортировки.

Магнитная сила, действующая на шарики 10, может быть усилена за счет приложения однородного магнитного поля He, как показано на Фиг.1B, с использованием внешнего источника 18, например, постоянного магнита, в дополнение к локальным магнитным полям B1, генерируемым токопроводящими проводами 16a, 16b, 16c, 16d. Выгода от этого внешнего магнитного поля He состоит в том, что (однородное) внешнее магнитное поле He повышает намагниченность суперпарамагнитных шариков 10 и, следовательно, значительно повышает скорость шариков 10, в частности, на порядок величины. Этот способ транспортировки магнитных шариков 10 по поверхности известен, и он был использован для управления магнитными шариками 10 в микроструйных устройствах.

Знание этого принципа вызывает следующее предложение для реализации общей транспортировки магнитных шариков. Фиг.2A и 2B показывают три комплекта 20a, 20b, 20c изгибающихся токопроводящих проводов, которые наносят на поверхность транспортировки. Фиг.2A показывает эскиз, Фиг.2В показывает оптическую микрофотографию реализованных проводов (в качестве примера, проводов, имеющих толщину 5 мкм и интервал между проводами 1 мкм). У точек поворота, например точек поворота 22, провода пересекаются через «мост», во избежание короткого замыкания.

Последовательный и раздельный выбор проводов из трех комплектов 20a, 20b, 20c с использованием подходящей схемы управления током, как показано на Фиг.2C, приводит к транспортировке шариков слева направо по поверхности переноса. Токи Ia, Ib, Ic, показанные в зависимости от времени t, соответственно подают на три комплекта 20a, 20b, 20c изгибающихся токопроводящих проводов и контролируют таким образом, чтобы одновременно только один из токов Ia, Ib, Ic был ненулевым, тогда как другие два тока должны быть нулевыми. Преимущество этого подхода состоит в том, что к внешним устройствам тогда необходимо подключать только три электрических провода (т.е. три комплекта 20a, 20b, 20c изгибающихся токопроводящих проводов).

Этот подход работает, если никакого внешнего магнитного поля не приложено, что было доказано экспериментально. Однако если внешнее магнитное поле приложено, то ситуация будет другой. В этом случае именно природа силы магнитного поля зависит от ориентации тока, текущего по проводу, относительно направления внешнего магнитного поля. Это можно объяснить со ссылкой на Фиг.3. Фиг.3A показывает поперечный разрез токопроводящего провода 22, где ток I ориентирован вглубь страницы; то есть локальное магнитное поле B1, генерируемое проводом 22, направлено по часовой стрелке. Дополнительно, внешнее магнитное поле He направлено слева направо. Под действием общего магнитного поля (внешнее магнитное поле плюс локальное магнитное поле) суперпарамагнитный шарик, расположенный на поверхности (в этом случае, например, на 1 мкм выше провода 22), может претерпевать силу действия магнитного поля F, как изображено на графике на Фиг.3A, являющуюся функцией горизонтального местоположения x, где местоположение 0 находится в центре провода 22. Положительная сила F здесь означает силу в направлении (положительном) x. Таким образом, шарик притягивается к проводу 22.

Ситуация отличается, когда ток I направлен наружу из страницы, как изображено на Фиг.3B. Локальное магнитное поле B1 теперь будет ориентировано против часовой стрелки, и сила теперь отталкивает шарик от провода 22.

Этот эффект имеет последствия для работы устройства, изображенного на Фиг.2. Благодаря изгибающейся структуре проводов 20a, 20b, 20c, ток (а следовательно, и ориентация локального магнитного поля) изменяется при каждом повороте, и поэтому изменяет направление по отношению к стационарному однородному внешнему магнитному полю. Поэтому, в дополнение к внешнему магнитному полю, при каждом повороте ситуация изменяется от той, что изображена на Фиг.3A, до той, что изображена на Фиг.3B. То есть она изменяется от притяжения до отталкивания и наоборот. Это означает, что использование схемы управления током, изображенной на Фиг.2C, не приведет к перемещению шариков слева направо. На каждом цикле будет скорее происходить то, что шарики будут перескакивать на два шага направо (от провода из комплекта 20a до соседнего провода из комплекта 20b, и от упомянутого провода из комплекта 20b до соседнего провода из комплекта 20c), а затем возвращаться назад к исходному проводу из комплекта 20a, что представляет собой больший шаг назад. Это также можно было наблюдать экспериментально.

Следовательно, еще одним признаком настоящего изобретения является то, что шарики можно заставлять двигаться по одному направлению, параллельному поверхности транспортировки, например, слева направо на Фиг.2A, если направление тока изменяется в данный момент. Это будет более подробно объяснено со ссылкой на Фиг.4, где показано поперечное сечение (Фиг.4A) через первый вариант воплощения устройства 24 согласно настоящему изобретению, структура токопроводящего провода 20 (Фиг.4B) и схема управления током (Фиг.4C) для использования в этом варианте воплощения.

Устройство 24, показанное на Фиг.4A, содержит камеру 26, содержащую магнитные или намагничивающиеся шарики 10 в текучей среде 28. Транспортный элемент 14, включающий в себя упомянутую поверхность 12 транспортировки, по которой должны транспортироваться упомянутые шарики 10, устанавливают внутри упомянутой камеры 26. На стороне упомянутого транспортного элемента 14, противоположной упомянутой поверхности 12 транспортировки, устанавливают структуру токопроводящего провода 20, содержащую три комплекта 20a, 20b, 20c изгибающихся токопроводящих проводов. Как видно на Фиг.4B, упомянутые три комплекта 20a, 20b, 20c смещены относительно друг друга, по меньшей мере, по двум направлениям, в частности, по x- и y-направлению, с образованием площади проводов 30, параллельной поверхности 12 транспортировки.

Следует отметить, что подложка 17 также может быть заменена на внутреннюю боковую стенку камеры 26, таким образом, чтобы токопроводящие провода можно было наносить непосредственно на внутреннюю боковую стенку. Кроме того, токопроводящие провода можно также наносить на внешнюю боковую стенку камеры 26, вследствие чего противолежащая внутренняя боковая стенка камеры 26 служит в качестве поверхности транспортировки.

Для генерирования и переключения по отдельности токов Ia, Ib, Ic, которые по отдельности подают на упомянутые комплекты 20a, 20b, 20c токопроводящих проводов согласно схеме управления током, обеспечен переключающий блок 32. Упомянутый переключающий блок 32 также можно рассматривать как блок управления для подачи управляющих токов на токопроводящие провода.

Соответствующая схема управления показана на Фиг.4C для трех токов Ia, Ib, Ic, которые подают на три комплекта 20a, 20b, 20c токопроводящих проводов. Переключая токи Ia, Ib, Ic с положительных на отрицательные, природу силы магнитного поля на конкретном участке провода можно переключать с отталкивающей на притягивающую, что приводит к транспортировке упомянутых шариков 10 по упомянутой поверхности 12 транспортировки в x-направлении.

Таким образом, зависимость природы силы магнитного поля от относительной ориентации тока и, в некоторых дополнительных обеспеченных вариантах воплощения, стационарное однородное внешнее магнитное поле можно успешно использовать путем надлежащего управления током.

Для примера, следует привести некоторые размеры элементов, используемых согласно настоящему изобретению.

Магнитные шарики могут представлять собой намагничивающиеся или магнитные, в частности суперпарамагнитные, шарики. В предпочтительном варианте воплощения используют полимерные шарики с магнетитовыми наночастицами в них. Типичный диапазон размеров частиц составляет 0,5-50 мкм, в частности 1-20 мкм.

Провода изготавливают из проводящего материала, предпочтительно из металла (например, Cu или Al), из-за использования относительно большого тока (плотности). Типичная ширина проводов составляет 1-10 мкм. Типичный интервал составляет 1-10 мкм. Типичная толщина составляет 0,5-5 мкм. Провода могут быть получены на подложке (стеклянной или кремниевой) в виде различных слоев, с использованием существующих технологий тонкопленочного осаждения и структурирования.

Типичные используемые токи составляют 5-100 мА (например, 10-30 мА), что приводит к образованию кругового неоднородного магнитного поля, создаваемому локально вокруг провода. Типичная частота переключения между проводами составляет 0,1-10 Гц.

Внешнее магнитное поле обычно имеет напряженность в диапазоне 500-5000 Э (1 Э=(1000/(4π)) А/м), или магнитную индукцию B в диапазоне 50-500 мТл.

Согласно другому варианту воплощения, как проиллюстрировано на Фиг.5, в любом направлении вдоль линии по поверхности 12 транспортировки для перемещения шариков 10 используют лишь два комплекта 36a, 36b изгибающихся токопроводящих проводов. Но, в дополнение, прикладывают стационарное внешнее магнитное поле He, с использованием внешнего источника магнитного поля 18, например постоянного магнита, электромагнита или системы катушек. Фиг.5A показывает поперечное сечение через этот вариант воплощения устройства 34, Фиг.5B показывает структуру токопроводящего провода 36, включающего в себя два изгибающихся провода 36a, 36b, и исходное местоположение шарика 10, используемого в этом устройстве 34. Фиг.5C показывает схему управления током для использования в этом варианте воплощения, т.е. зависимость управляющих токов Ia, Ib, прикладываемых к проводам, от времени t.

В нулевой момент времени провод 36a включают, и шарик 10 притягивается к этому проводу, на котором он расположен, из-за сочетания локального магнитного поля, вызванного положительным током +Ia и стационарным внешним магнитным полем He согласно принципу, разъясненному выше со ссылкой на Фиг.3. Впоследствии провод 36a отключают, а провод 36b включают (с положительным током +Ib). Путь, по которому ток Ib и внешнее магнитное поле He ориентированы, теперь заставляет шарик 10 отталкиваться на участке 36b1 провода 36b налево, тогда как на участке 36b2 провода 36b он притягивается направо. Поэтому шарик 10 перемещается направо. Затем провод 36b включается, а провод 36a включается снова, но с током -Ia, текущим в противоположном направлении, по сравнению с первым этапом. Это заставляет шарик 10 снова перемещаться направо. На последующих этапах, определяемых схемой управления, изображенных на Фиг.5C, шарики 10 всегда движутся направо, что было подтверждено экспериментально.

Аналогичным образом, шарик 10 можно заставить перемещаться налево, за счет изменения схемы управления, как изображено на диаграмме, показанной на Фиг.6. Эту схему управления можно применять к структуре 36 токопроводящих проводов, показанной на Фиг.5B. Разница со схемой управления, показанной на Фиг.5C, состоит лишь в полярности сигналов тока Ia, Ib.

Сочетание схем управления, показанных на предыдущих чертежах, обеспечивает горизонтальное движение шарика по любому направлению вдоль линии, перпендикулярной направлению токопроводящего провода, которая показана на Фиг.7. Начиная с нулевого момента времени, схема управления такова, что шарик 10 перемещается исходно слева направо. Однако в момент времени t1 полярности обоих управляющих сигналов Ia, Ib переключаются, и шарик 10 начинает перемещаться налево. На самом деле, в любой момент времени направление движения шарика 10 можно изменять путем надлежащей регулировки схемы управления.

Среднюю скорость шариков можно модифицировать, изменяя период переключения проводов и изменяя величину тока, текущего по проводам. Если используется средство регулировки для генерирования внешних полей, например электромагнитные катушки, то движение шарика также можно модифицировать путем изменения приложенного внешнего поля.

Другой вариант воплощения структуры 38 токопроводящих проводов показан на Фиг.8. Он включает в себя сочетание двух пар 40, 42 из двух комплектов 40a, 40b и 42a, 42b токопроводящих проводов и стационарное однородное внешнее магнитное поле He. Две пары 40, 42 ориентированы перпендикулярно друг другу (но также возможны и угловые смещения, отличные от 90°, вокруг оси вращения, перпендикулярной плоскости двух пар), что обеспечивает полную свободу перемещения шариков 10 по поверхности транспортировки. При надлежащем переключении схем управления для проводов, шарики 10 можно перемещать по поверхности транспортировки по другой траектории.

Фиг.9 иллюстрирует вариант воплощения схемы управления, которую можно использовать в варианте воплощения структуры токопроводящих проводов 36, показанном на Фиг.5B, которая позволяет заставлять шарики 10 «отскакивать» от поверхности или даже впрыгивать или выпрыгивать из углублений, что уместно для применения в секвенировании, обсуждаемом ниже. Причина состоит в том, что в ситуации, показанной на Фиг.3B, сила отталкивания действует не только в горизонтальном направлении, но также и в вертикальном направлении, то есть шарики претерпевают воздействие «подъемной силы» вверх от поверхности транспортировки, ниже которой встроен токопроводящий провод. Схема управления, показанная на Фиг.9, будет заставлять шарики 10 отскакивать от поверхности транспортировки.

В нулевой момент времени (t0) включают провод 36a, и описанный магнитный шарик 10 притягивается участком провода, на котором он расположен. В момент t1 направление тока по проводу 36a изменяется, что заставляет шарик 10 отталкиваться, т.е. подниматься вверх от поверхности, от провода 36a, где он расположен. В то же время, провод 36b1 включают (с положительным током +Ib), что заставляет шарик притягиваться направо. Это означает, что шарик будет «отскакивать» направо, до тех пор, когда он попадет на ближайший участок провода 36b. Затем, в момент времени t2, направление тока в проводе 36b поменяется таким образом, что шарик 10 будет отталкиваться от него. Ток Ia в проводе 36a, когда он еще включен, в этом случае вызывает силу, направленную в этот момент направо. Следовательно, шарик 10 отскакивает снова направо.

Следовательно, за счет использования схемы управления, показанной на Фиг.9, шарик 10 будет продолжать отскакивать направо. Направление отскакивания можно изменить в любой момент времени, изменяя полярность тока, текущего по проводу, на котором шарик не находится в момент переключения. Если токопроводящие провода 36a, 36b расположены в или внизу микроуглублений, можно заставить шарики перепрыгивать из одного углубления в соседнее.

Во всех вариантах воплощения, описанных выше, внешнее поле принимается постоянным. Однако, если его генерируют с использованием электромагнитных катушек, то существует возможность его контроля во времени. Это означает, что в ситуациях, когда у тока в проводе переключают направление, например в вариантах воплощения 4, 5, 6, 7, 9, направление внешнего поля можно поменять (вместо направления токопроводящего провода) для достижения того же эффекта. В этом случае, переключение внешнего поля необходимо надлежащим образом синхронизировать с переключением между токами, текущими по проводам.

Идеи, разъясненные выше, пригодны для любого применения, в котором необходимо контролируемым образом управлять всеми вместе магнитными шариками на поверхности. В частности, если шарики представляют собой подложки для нитей ДНК, поверхность может быть структурирована таким образом, чтобы требуемые реагенты для различных этапов секвенирования группировались на поверхности в регулярной структуре, как изображено на Фиг.10, иллюстрирующей микроструйное устройство 44, в частности устройство для секвенирования ДНК, для управления образцом, содержащим магнитные или намагничивающиеся шарики, в частности, для секвенирования или тестирования нуклеиновой кислоты, содержащее устройство для переноса магнитных или намагничивающихся шариков по поверхности переноса.

Вариант воплощения устройства 44, показанного на Фиг.10, включает в себя структуру 38 проводов, как проиллюстрирована на Фиг.8, допускающую движение шариков 10 в любом двумерном направлении. Кроме того, показан переключающий блок 32 для генерирования и переключения токов для всех комплектов изгибающихся токопроводящих проводов 40a, 40b, 42a, 42b, а также средство для генерирования магнитного поля 18, для генерирования (а предпочтительно, и модификации) внешнего магнитного поля He.

Тогда как средства генерирования магнитного поля 18, как правило, могут представлять собой постоянные магниты, в этом варианте воплощения является предпочтительным, чтобы они были воплощены в виде электромагнитных катушек, таким образом, чтобы магнитное поле He можно было модифицировать. Для этой цели дополнительно обеспечен блок управления катушкой 46, посредством которого можно управлять управляющими токами для катушек. Таким образом, является предпочтительным, чтобы направление (и/или напряженность) магнитного поля He пользователь мог изменять. В качестве альтернативы или в дополнение, также является предпочтительным, чтобы пользователь мог задавать или изменять токи, подаваемые к изгибающимся токопроводящим проводам, с помощью интерфейса (не показан).

Следует отметить, что такие катушки и средство контроля катушек также можно обеспечить и в других вариантах воплощения, где есть необходимость в видоизменении направления (и/или напряженности) внешнего магнитного поля He.

В таком устройстве реагенты могут содержаться в каплях, которые располагаются на поверхности за счет структурирования поверхностной энергии поверхности (т.е. в гидрофобно-гидрофильных областях), или они могут присутствовать в микроуглублениях, присутствующих на поверхности. Шарики, а следовательно, и нити ДНК, подвергаемые секвенированию, можно транспортировать из одного места секвенирования в другое, и реакции секвенирования могут иметь место. Технология секвенирования может представлять собой «пиросеквенирование», при котором успешное присоединение нуклеотида генерирует флуоресцентный сигнал. Путем (оптического) обнаружения процесс может быть записан, а последовательность ДНК выведена. В качестве альтернативы, процесс секвенирования может включать в себя внедрение флуоресцентно помеченных нуклеотидов. Кроме того, процесс секвенирования может быть осуществлен путем нанопорового секвенирования. При процессе секвенирования в этом случае, ДНК необходимо отделять от шарика, поскольку шарик является слишком большим для прохождения через нанопору. Все же, перенос посредством шариков может быть некоторым образом использован в устройстве, для доставки отдельных нитей в блок нанопорового секвенирования.

Настоящее изобретение, таким образом, в основном можно применять в любой (микрожидкостной) системе, в которой всеми вместе шариками необходимо управлять на поверхности контролируемым образом. В частности, изобретение можно применять в устройстве для секвенирования ДНК для управления задействованными этапами секвенирования, а также этапами приготовления образцов, например этапами экстракции ДНК при тестировании нуклеиновой кислоты. Кроме того, изобретение можно применять для магнитного биодатчика, используемого для нескольких типов биохимических анализов.

Тогда как изобретение было проиллюстрировано и подробно описано на чертежах и в вышеописанном описании, такую иллюстрацию и описание следует рассматривать как иллюстративную или примерную, а не ограничивающую; изобретение не ограничено раскрытыми вариантами воплощения. Другие варианты раскрытых вариантов воплощения могут быть поняты и реализованы специалистами в данной области техники при применении заявленного изучения из изучения чертежей, раскрытия и прилагаемой формулы изобретения.

В формуле изобретения слово «содержащий» не исключает других элементов или этапов, и indefinite article «a» или «an» does not exclude plurality. Одиночный элемент или другой блок может выполнять функции нескольких объектов, перечисленных в формуле изобретения. Тот факт, что определенные меры были перечислены в отличных друг от друга зависимых пунктах формулы изобретения, не означает, что нельзя успешно использовать сочетание этих мер.

Никакие ссылочные обозначения в формуле изобретения не следует рассматривать как ограничивающие объем.

1. Устройство (24) для транспортировки магнитных или намагничивающихся шариков (10) по поверхности (12) транспортировки, содержащее:
- камеру (26), содержащую магнитные или намагничивающиеся шарики (10) в текучей среде (28),
- транспортный элемент (14), включающий в себя упомянутую поверхность (12) транспортировки внутри упомянутой камеры (26), по которой следует перемещать упомянутые шарики (10),
- структуру (20) токопроводящих проводов, содержащую, по меньшей мере, два комплекта (20a, 20b, 20c) изгибающихся токопроводящих проводов, расположенных на стороне упомянутого транспортного элемента (14), противоположной упомянутой поверхности транспортировки (12), причем упомянутые, по меньшей мере, два комплекта (20a, 20b, 20c) смещены относительно друг друга, по меньшей мере, в двух направлениях,
- переключающий блок (32) для индивидуального переключения токов (Ia, Ib, Ic), прикладываемых по отдельности к упомянутым комплектам токопроводящих проводов согласно схеме управления, вызывающей перемещение упомянутых шариков (10) по упомянутой поверхности (12) транспортировки,
- в котором упомянутая структура (38) токопроводящих проводов содержит первую группу (40) из, по меньшей мере, двух первых комплектов (40a, 40b) изгибающихся токопроводящих проводов, установленных на стороне упомянутого транспортного элемента (14), противоположной упомянутой поверхности (12) транспортировки, причем упомянутые, по меньшей мере, два первых комплекта смещены относительно друг друга, по меньшей мере, в двух направлениях, и вторую группу (42) из, по меньшей мере, двух вторых комплектов (42a, 42b) изгибающихся токопроводящих проводов, установленных на той же стороне упомянутого транспортного элемента (14), причем упомянутые, по меньшей мере, два вторых комплекта смещены относительно друг друга, по меньшей мере, в двух направлениях,
при этом упомянутая первая группа (40) и упомянутая вторая группа (42) токопроводящих проводов установлены таким образом, чтобы они поворачивались, в частности, на 90° относительно друг друга вокруг оси вращения, перпендикулярной упомянутой поверхности транспортировки.

2. Устройство по п.1, в котором упомянутые комплекты (20a) изгибающихся токопроводящих проводов расположены по существу в плоскости (30) проводов, параллельной упомянутой поверхности (12) транспортировки, в частности, на поверхности упомянутого транспортного элемента (14), противоположной упомянутой поверхности (12) транспортировки.

3. Устройство по п.2, в котором упомянутые комплекты (20a, 20b, 20c) изгибающихся токопроводящих проводов смещены в двух ортогональных направлениях в упомянутой плоскости (30) проводов.

4. Устройство по п.1, в котором упомянутая структура (20) токопроводящих проводов содержит, по меньшей мере, три комплекта (20a, 20b, 20c) изгибающихся токопроводящих проводов, установленных на стороне упомянутого транспортного элемента (14), противоположной упомянутой поверхности (12) транспортировки, причем упомянутые, по меньшей мере, три комплекта смещены относительно друг друга, по меньшей мере, в двух направлениях.

5. Устройство по п.1, дополнительно содержащее средство (18) генерирования стационарного магнитного поля для генерирования стационарного, фактически однородного магнитного поля (30), в направлении, по существу параллельном поверхности (12) транспортировки, причем упомянутая структура (36) токопроводящего провода содержит два комплекта (36a, 36b) изгибающихся токопроводящих проводов.

6. Устройство по п.1, в котором упомянутый переключающий блок (32) выполнен с возможностью переключения упомянутых токов (Ia, Ib, Ic), прикладываемых по отдельности к упомянутым комплектам (20a, 20b, 20c) токопроводящих проводов, таким образом, чтобы комплекты были по отдельности обеспечены сигналом периодического тока, содержащим фазу с ненулевым током и фазу с нулевым током, причем сигналы тока для отдельных комплектов смещены во времени таким образом, что в одном сигнале тока единовременно присутствуют только неотрицательные токи.

7. Устройство по п.6, в котором сигналы тока (Ia, Ib, Ic), подаваемые на упомянутые отдельные комплекты, идентичны, но смещены во времени, причем смещение во времени соотносится со смещением комплектов (20a, 20b, 20c) токопроводящих проводов в направлении транспортировки таким образом, чтобы смещение во времени было наибольшим для сигналов тока, подаваемых на комплекты, смещенные дальше всего.

8. Устройство по пп.5 и 6, в котором упомянутый переключающий блок (32) выполнен с возможностью выбора полярности сигналов тока (Ia, Ib, Ic), для выбора направления транспортировки шариков (10).

9. Устройство по пп.5 и 6, в котором упомянутый переключающий блок (32) выполнен с возможностью переключения полярности, по меньшей мере, одного сигнала тока (Ia, Ib, Ic) для изменения направления транспортировки шариков (10).

10. Устройство по п.1, в котором упомянутый переключающий блок (32) выполнен с возможностью переключения упомянутых токов (Ia, Ib), подаваемых по отдельности на упомянутые комплекты (36a, 36b) токопроводящих проводов, таким образом, чтобы на комплекты по отдельности подавался сигнал периодического тока, содержащий фазу с положительным током и фазу с отрицательным током, причем сигналы тока для отдельных комплектов смещены во времени таким образом, что положительная и/или отрицательная фаза различных сигналов тока, в частности сигналов тока, подаваемых на соседние токопроводящие провода, перекрывают друг друга.

11. Устройство по п.1, дополнительно содержащее:
комплект катушек (18) для генерирования по существу однородного магнитного поля (30) в направлении, по существу параллельном поверхности (12) транспортировки, и
средство (46) управления катушками для управления комплектом катушек, для изменения направления магнитного поля (30) в плоскости, параллельной поверхности (12) транспортировки, в частности, для перебрасывания направления магнитного поля (30) между двумя противоположными направлениями.

12. Способ для транспортировки магнитных или намагничивающихся шариков (10) по поверхности (12) транспортировки, согласно которому:
- подают магнитные или намагничивающиеся шарики (10) в текучую среду (28),
- прикладывают токи к структуре (20) токопроводящих проводов, содержащей, по меньшей мере, два комплекта (20a, 20b, 20c) изгибающихся токопроводящих проводов, установленных на стороне транспортного элемента (14), противоположной упомянутой поверхности (12) транспортировки, причем упомянутые, по меньшей мере, два комплекта (20a, 20b, 20c) смещены относительно друг друга, по меньшей мере, в двух направлениях, и внутри упомянутой камеры (26) упомянутый транспортный элемент (14) включает в себя упомянутую поверхность (12) транспортировки, по которой переносят упомянутые шарики (10),
- при этом упомянутая структура (38) токопроводящих проводов содержит первую группу (40) из, по меньшей мере, двух первых комплектов (40а, 40b) изгибающихся токопроводящих проводов, установленных на стороне упомянутого транспортного элемента (14), противоположной упомянутой поверхности (12) транспортировки, причем упомянутые, по меньшей мере, два первых комплекта смещены относительно друг друга, по меньшей мере, в двух направлениях, и вторую группу (42) из, по меньшей мере, двух вторых комплектов (42a, 42b) изгибающихся токопроводящих проводов, установленных на той же стороне упомянутого транспортного элемента (14), причем упомянутые, по меньшей мере, два вторых комплекта смещены относительно друг друга, по меньшей мере, в двух направлениях,
- причем упомянутая первая группа и упомянутая вторая группа (40, 42) токопроводящих проводов установлены таким образом, чтобы они поворачивались, в частности, на 90° относительно друг друга вокруг оси вращения, перпендикулярной упомянутой поверхности переноса,
- раздельно переключают токи, по отдельности подаваемые на упомянутые комплекты токопроводящих проводов, согласно схеме управления током, вызывая перемещение упомянутых шариков (10) по упомянутой поверхности (12) транспортировки.

13. Микроструйное устройство, в частности устройство для секвенирования ДНК или устройство для иммуноанализа, для управления образцом, содержащим магнитные или намагничивающиеся шарики (10), в частности, для секвенирования или тестирования нуклеиновой кислоты, содержащее устройство (24, 34) для транспортировки магнитных или намагничивающихся шариков (10) по поверхности (12) транспортировки по п.1.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к распределительной системе, содержащей корпус коллектора и сердечник коллектора. Посредством использования наклонной поверхности внутри корпуса коллектора, в который должен быть вставлен сердечник коллектора, и посредством соответствующего выполнения канала для текучей среды в корпусе коллектора такой корпус коллектора может быть изготовлен посредством литьевого формования без наличия подреза.

Группа изобретений относится к конструкции микроструйного картриджа (100), предназначенного для размещения на параллельной пневматической интерфейсной плате (101) пневматического измерительного прибора (102).

Аналитическое устройство включает в себя подложку, имеющую одну зону для добавления пробы, один сток, одну дорожку для протекания потока, соединяющую зону для добавления пробы и один сток.

Группа изобретений относится к области медицины, а именно к лабораторной диагностике. Планшет для образцов содержит одну или более лунок, имеющих основание и одно или более гнезд, выполненных в основании и имеющих углубление с сужающейся частью, а также гранулы или микросферы реагента, введенные в углубления.

Группа изобретений относится к области биологии, в частности к иммунологическим исследованиям, являющимися предпочтительным методом тестирования биологических продуктов и при которых используется планшет для образцов, в частности, при осуществлении энзим-связывающего иммуносорбентного анализа - ELISA, или других процедур, связанных с иммунным анализом, использующих нуклеиново-кислотный зонд, а также при использовании для проведения тестирования на наличие ДНК- или РНК-последовательностей.

Клапан // 2529467
Изобретение относится к клапану для управления прохождением частиц из первой зоны (6) во вторую зону (7), содержащий: клапанный материал (4), имеющий изменяемую степень проницаемости, и клапанную зону (16, 116), содержащую клапанный материал (4, 104, 204, 304), при этом клапанная зона (16, 116) и клапанный материал (4, 104, 204, 304) выбраны с возможностью принудительного движения частиц сквозь клапанный материал (4, 104, 204, 304) при прохождении через клапан (2, 102) при переносе частиц из первой зоны (6, 106) во вторую зону (7, 107), при этом клапанный материал (4) управляется посредством блока (17, 18) управления клапаном таким образом, что физические свойства клапанного материала (4) изменяются с возможностью изменения степени проницаемости.

Изобретение относится к устройству с камерой для текучих сред, которое может быть использовано в области молекулярной диагностики, в частности, для осуществления полимеразной реакции.

Анализы // 2521639
Группа изобретений относится к вариантам способа и устройства для проведения анализа образца на различные аналиты. Способ включает в себя контактирование массива разнесенных зон исследования с образцом жидкости, например, с цельной кровью.

Группа изобретений относится к медицине и биологии и может быть использована для культивирования, исследования и тестирования тестовых соединений на тканях, органоидах и нишах стволовых клеток в формате миниатюризированной интегральной схемы.

Микрофлюидальное устройство для дозирования жидкостей в микрофлюидальной сети содержит микрофлюидальные каналы или камеры, которые по меньшей мере частично сформированы введением подходящих структур в пленку над держателем подложки так, что по меньшей мере часть потока текучей среды через сеть проходит в плоскости подложки.

Группа изобретений относится к приготовлению препаратов прикрепляющихся или неприкрепляющихся клеток и/или частиц, содержащихся в жидкости. Ячейка (10) для приготовления указанных препаратов содержит накопительную камеру (20) для хранения жидкости в накопительной камере в подвешенном состоянии против силы тяжести, действующей на жидкость, только за счет сил сцепления и/или поверхностного натяжения. Накопительная камера выполнена с возможностью хранения жидкости, содержащей клетки и/или частицы, и выпуска сохраняемой жидкости, содержащей упомянутые клетки и/или частицы, через выпускное отверстие (22) при приложении заданной внешней силы, в частности центробежной силы. Ячейка содержит канал (30), расположенный смежно с выпускным отверстием (22) накопительной камеры (20), причем выпускное отверстие (22) накопительной камеры (20) ведет в упомянутый канал. Канал (30) имеет сечение, большее, чем сечение выпускного отверстия (22), и при этом стенка при переходе из выпускного отверстия (22) в канал (30) образует край (32). Также ячейка включает предметный участок (50) для приема выпущенной жидкости, содержащей упомянутые клетки и/или частицы, и поглощающее средство (40), расположенное смежно с предметным участком (50) между каналом (30) и предметным участком (50). Поглощающее средство (40) имеет отверстие (42), позволяющее жидкости, содержащей упомянутые клетки и/или частицы, перемещаться через отверстие (42) на предметный участок (50), а также дополнительно удаляет жидкость из жидкости, содержащей упомянутые клетки и/или частицы, на предметном участке (50) таким образом, чтобы оставить упомянутые клетки и/или частицы на предметном участке (50) для исследования. Достигаемый при этом технический результат заключается в осуществлении более высокоэффективного, надежного и высококачественного приготовления препаратов клеток и/или частиц, содержащихся в жидкости. 4 н. и 21 з.п. ф-лы, 14 ил.

Группа изобретений относится к способу и картриджу для обработки и/или анализа образца под действием центробежной силы. Способ включает обеспечение картриджа для обработки образца, имеющего первую разделительную полость, адаптированную для удерживания образца, и вторую полость в сообщении по текучей среде с первой полостью, а также обеспечение образца в первой разделительной полости картриджа для обработки образца. Затем осуществляют воздействие на картридж центробежной силы, действующей в первом направлении, причем первая полость является продолговатой в плоскости картриджа, перпендикулярной направлению действия центробежной силы, действующей в первом направлении. После осуществляют изменение действия направления центробежной силы с первого направления на второе направление так, что образец в первой разделительной полости перемещается из нее во вторую полость. При этом вторая полость имеет меньшую глубину, чем первая полость, и имеет большую протяженность в направлении действия центробежной силы, действующей во втором направлении, чем протяженность первой разделительной полости в направлении действия центробежной силы, действующей в первом направлении. Картридж подвергают воздействию центробежной силы посредством вращения картриджа вокруг внешней оси, а направление действия центробежной силы изменяют посредством вращения картриджа вокруг оси внутри картриджа. Картридж содержит также верхнюю лицевую сторону и нижнюю лицевую сторону, которые вместе с боковыми стенками определяют форму пластинки или диска. Достигаемый технический результат заключается в обеспечении быстрого микроразделения элементов текучей среды с различной плотностью. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 16 ил.

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для укупорки реакционных кювет, содержащих высушенные реагенты для биоаффинных исследований. Система (20) для биоанализа содержит картридж (4) для биоанализа с реакционной камерой (6) и прокалываемую герметичную крышку (2). Крышка (2) содержит верхний слой (8), средний слой (10), нижний слой (12) и места (14), предназначенные для прокалывания. Крышка (2) имеет в местах (14), предназначенных для прокалывания, полость (18) между верхним слоем (8) и нижним слоем (12), причем верхний слой (8) герметичен до прокалывания, а нижний слой (12) предварительно надрезан так, что при прокалывании иглой прокол не является газонепроницаемым, а позволяет газу свободно вытекать из реакционной камеры (6), и упомянутый слой (12) обеспечивает плотное смыкание следа иглы после отведения упомянутой иглы. Изобретение позволяет исключить перекрестное загрязнение, вызванное случайными переливами или испарением реагента. 7 з.п. ф-лы, 7 ил., 7 пр.

Группа изобретений относится к системе для подачи жидкостей в микрофлюидную подсистему и к способу производства микрокапель в такой системе. Система (1) содержит микрофлюидную подсистему и подающую часть для подачи жидкостей в указанную микрофлюидную подсистему, включающую первый клапан (14, 29, 46) и первый флюидный канал (10, 25, 28) для соединения указанного первого клапана (14, 29, 46) с указанной микрофлюидной подсистемой и подачи первой жидкости, а также второй клапан (15) и второй флюидный канал (11) для соединения указанного второго клапана (15) с указанной микрофлюидной подсистемой и подачи второй жидкости. Указанный первый клапан (14, 29, 46) и указанный второй клапан (15) выполнены с возможностью закрытия с временным разрешением не хуже 100 мс. Параметры указанных первого флюидного канала (10, 25, 28), второго флюидного канала (11), первого клапана (14, 29, 46) и второго клапана (15) выбраны таким образом, что выполняются следующие условия. Гидравлическое сопротивление Rout указанного первого флюидного канала (10, 25, 28) или указанного второго флюидного канала (11) по меньшей мере в 10 раз выше, предпочтительно по меньшей мере в 100 раз выше, чем гидравлическое сопротивление Rin ввода указанного первого клапана (14, 29, 46) или второго клапана (15) соответственно, а где индекс i=1/2 относится к первому/второму флюидному каналу, и где Ei - модуль Юнга материала, из которого изготовлен соответствующий флюидный канал, Li - длина соответствующего флюидного канала, Ai - площадь просвета соответствующего флюидного канала и σRi - постоянная, характеризующая геометрию соответствующего флюидного канала в уравнении для гидравлического сопротивления Ri флюидного канала Ri=σRi(Liµ/Ai 2), где µ - коэффициент динамической вязкости жидкости, заполняющей соответствующий флюидный канал при измерениях Ri. Система обеспечивает автоматическое образование микрокапель и проведение реакций в микрокаплях, предполагающих меньший объем реакционных смесей и погрешность и спорость, аналогичную или лучшую, чем в автоматических микротитровальных системах или системах биохимического анализа крови. 2 н. и 31 з.п. ф-лы, 16 ил., 5 пр., 1 табл.
Изобретение относится к области биотехнологии, молекулярной биологии и биохимии и может быть использовано в медицине. Покрытие для выделения нуклеиновых кислот из жидкой фазы, содержащей ДНК и/или РНК, нанесенное на внутреннюю поверхность пластикового сосуда, выполнено из Ta2O5 толщиной от 5 до 200 нм. При этом покрытие наносят методом ионно-плазменного напыления или магнетронного распыления или импульсно-лазерного осаждения. Техническим результатом изобретения является повышение скорости выделения и очистки нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) из биологических и иных образцов на внутренней поверхности пластикового сосуда. 3 з.п. ф-лы, 1 табл.

Группа изобретений относится к области культивирования клеток. Предложена пластина, выполненная с возможностью переворачивания для образования висячих капель для культивирования клеток, комплект пластин для переноса трехмерных клеточных совокупностей и способ тестирования вещества на токсичность по отношению к клеткам. Пластина содержит заданное число ячеек для капли, ячейка содержит круговой микрожидкостный смачивающий барьер. Барьер выполнен с возможностью окружения полости ячейки и предотвращающий растекание капли за пределы микрожидкостного смачивающего барьера. Ячейка для капли содержит закрытое дно и, по меньшей мере, один дополнительный круговой микрожидкостный смачивающий барьер, а смачиваемый участок расположен между двух рядом расположенных микрожидкостных смачивающих барьеров. Способ включает введение капель жидкости в ячейки для капли, каждая капля содержит объем вещества для тестирования и жидкую питательную среду. Далее осуществляют переворачивание и инкубацию пластины, дополнительную подачу жидкой питательной среды, а также анализ трехмерных клеточных совокупностей. Изобретения обеспечивают стабильность висячих капель и испарение жидкости. 3 н. и 20 з.п. ф-лы, 41 ил.

Изобретение относится к кодированному микроносителю и, в частности, к микроносителю, содержащему пространственный элемент, к тест-системе и к способу проведения химического и/или биологического анализа. Кодированный микроноситель (2) содержит считываемый код для его идентификации. Микроноситель содержит тело (3), имеющее по меньшей мере одну поверхность обнаружения (6) для обнаружения химической и/или биологической реакции. При этом микроноситель содержит по меньшей мере один пространственный элемент (9), выступающий из тела (3) и имеющий форму, которая, когда кодированный микроноситель (2) лежит на плоскости (10) с поверхностью обнаружения (6), обращенной к плоскости (10), обеспечивает наличие зазора (11) между плоскостью (10) и поверхностью обнаружения (6). При этом контактная поверхность (14), находящаяся в контакте с плоскостью (10), расположена на расстоянии от поверхности обнаружения (6), и наибольшее расстояние (d) между поверхностью обнаружения (6) и плоскостью (10) составляет более 5% от наибольшей высоты (Н) кодированного микроносителя (2), предпочтительно более 10%. Тест-система (100) включает множество кодированных микроносителей и анализирующее устройство (101), имеющее по меньшей мере один микрожидкостной канал (102), имеющий форму, позволяющую разместить множество кодированных микроносителей (2). Причем микрожидкостной канал (102) имеет по меньшей мере одну стенку для наблюдений (106), через которую осуществляют аналитический контроль. При этом микрожидкостной канал (102) и пространственные элементы (9) каждого микроносителя (2) имеют такую форму, которая обеспечивает наличие зазора (10) между поверхностью обнаружения (6) и стенкой для наблюдений (106), для обеспечения возможности циркуляции жидкости в указанном зазоре (10). Способ включает этап использования по меньшей мере одного кодированного микроносителя (2). Причем контроль за химической и/или биологической реакцией осуществляют на поверхности обнаружения (6) кодированного микроносителя (2). Обеспечивается проведение быстрого количественного анализа омывающего анализируемого вещества. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 9 ил.

Группа изобретений относится к оборудованию для проведения анализа и может быть использована для диагностики и лечения пациентов. Микрожидкостная резистентная сеть (20) содержит первый (112) и второй (114) микрожидкостные каналы в жидкостном сообщении с впускными отверстиями (22) и (24) для первой и второй текучих сред соответственно. Сеть (20) дополнительно содержит крестообразный отсек (100) разбавления, имеющий первый (112) и второй (114) каналы в качестве первого и второго впускных отверстий отсека разбавления. При этом первое и второе впускные отверстия образуют первый узел соединения (110). Отсек разбавления дополнительно содержит первый микрожидкостной выпускной канал (122) для соединения части первой текучей среды из первого канала со второй текучей средой из второго канала (114) и второй микрожидкостной выпускной канал (124) для приема оставшейся части первой текучей среды. Первое (122) и второе (124) отверстия образуют второй узел соединения (120), расположенный напротив первого узла соединения. Причем указанный первый узел соединения содержит центральную точку (116), где стыкуются соответствующие боковые стенки первого и второго микрожидкостных каналов. При этом воображаемая ось (118) через указанную центральную точку делит угол между первым и вторым микрожидкостными каналами. Второй узел соединения содержит дополнительную центральную точку (126), где стыкуются соответствующие боковые стенки первого и второго микрожидкостноых выпускных каналов. При этом дополнительная центральная точка смещена относительно указанной воображаемой оси на предварительно заданное расстояние. Одноразовый картридж для системы анализа текучих сред организма содержит микрожидкостную резистентную сеть (20). Микрожидкостное устройство (200) содержит микрожидкостную резистентную сеть (20) и измерительное устройство (50), содержащее канал образца в жидкостном сообщении с первым микрожидкостным выпускным каналом. Канал образца содержит средство (52, 54, 62, 64) измерения. Обеспечивается получение определенных оптимальных скоростей потоков текучих сред и уменьшается риск застревания пузырьков воздуха. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к микрофлюидной системе и может быть использовано для количественного определения отклика живых клеток на определенные молекулы. Микрофлюидная система для управления картой концентраций молекул, пригодных для возбуждения клеток-мишеней, включает: микрофлюидное устройство (1); камеру (8) или дополнительный микрофлюидный канал, содержащий основание (6), предназначенное для приема клетки-мишени; микропористую мембрану (5), покрывающую сеть отверстий (47, 470); одно или несколько средств снабжения для снабжения одного или каждого из микрофлюидных каналов текучей средой, причем по меньшей мере одна из этих текучих сред содержит стимулирующие молекулы клетки-мишени. При этом микрофлюидное устройство содержит nc≥1 микрофлюидных каналов, снабженных по меньшей мере одним входным отверстием (21, 22) для текучей среды и по меньшей мере одним выходным отверстием для текучей среды; а также n0≥2 отверстий (47, 470) в микрофлюидном канале (4, 40) или распределенных по нескольким микрофлюидным каналам. При этом количества nc микрофлюидных каналов и n0 отверстий связаны соотношением , где 1<i<nc, a n0/ci - количество отверстий на канал Ci. Изобретение позволяет повысить точность анализов и сократить время проведения анализа. 14 з.п. ф-лы, 12 ил.

Группа изобретений относится к измерительному кристаллу для использования с микрофлюидной резистивной схемой для проведения анализа. Измерительный кристалл (100) для использования с отдельной микрофлюидной резистивной схемой (20) содержит канал (104) пробы, канал (114) отходов, размеры которых являются одинаковыми. Канал (104) проходит между впускным отверстием (102) для приема потока пробы от схемы (20) и выпускным отверстием (106). Причем канал (104) содержит измерительное средство (120, 130) и имеет первое флюидное сопротивление. Канал (114) проходит между впускным отверстием (112) для приема отдельного потока отходов от схемы (20) и выпускным отверстием (116). Причем канал (114) имеет второе флюидное сопротивление. Микрофлюидное устройство (200) содержит микрофлюидную резистивную схему (20), измерительный кристалл (100). Схема (20) содержит микрофлюидную ступень подготовки пробы, вывод (42) пробы и отдельный вывод (44) отходов, оба во флюидной связи со ступенью подготовки. Схема (20) выполнена с возможностью отделения от измерительного кристалла (100), в котором каналы (104) и (114) находятся во флюидной связи с выводом (42) и отдельным выводом (44). Способ изготовления измерительного кристалла (100) содержит этапы при которых обеспечивают стеклянную подложку, формируют каналы (104) и (114) через стеклянную подложку, формируют измерительные средства (120, 130) в канале пробы. Обеспечивается создание микрофлюидного устройства, содержащего измерительный кристалл и микрофлюидную схему с контролем расхода через микрофлюидное устройство. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 8 ил.
Наверх