DK173796B1 - Fremgangsmåde til styring af strømning i et strømingssystem - Google Patents

Fremgangsmåde til styring af strømning i et strømingssystem Download PDF

Info

Publication number
DK173796B1
DK173796B1 DK200000240A DKPA200000240A DK173796B1 DK 173796 B1 DK173796 B1 DK 173796B1 DK 200000240 A DK200000240 A DK 200000240A DK PA200000240 A DKPA200000240 A DK PA200000240A DK 173796 B1 DK173796 B1 DK 173796B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
flow
channel
controlled
fluid
particles
Prior art date
Application number
DK200000240A
Other languages
English (en)
Inventor
Claus Barholm-Hansen
Original Assignee
Nkt Res As
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to DK200000240A priority Critical patent/DK173796B1/da
Application filed by Nkt Res As filed Critical Nkt Res As
Priority to EP01903613A priority patent/EP1257803A1/en
Priority to AU31537/01A priority patent/AU773089B2/en
Priority to US10/204,177 priority patent/US6675821B2/en
Priority to KR1020027010283A priority patent/KR100805846B1/ko
Priority to JP2001560657A priority patent/JP2003523512A/ja
Priority to IL15095001A priority patent/IL150950A0/xx
Priority to PCT/DK2001/000096 priority patent/WO2001061314A1/en
Priority to CA002399425A priority patent/CA2399425A1/en
Publication of DK200000240A publication Critical patent/DK200000240A/da
Application granted granted Critical
Publication of DK173796B1 publication Critical patent/DK173796B1/da
Priority to NO20023562A priority patent/NO20023562L/no
Priority to IL150950A priority patent/IL150950A/en
Priority to US10/706,744 priority patent/US6886576B2/en

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/14Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry
    • G01N15/1425Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry using an analyser being characterised by its control arrangement
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/1023Microstructural devices for non-optical measurement
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/14Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/14Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry
    • G01N15/1484Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry microstructural devices
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/14Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry
    • G01N15/149Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry specially adapted for sorting particles, e.g. by their size or optical properties
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N2015/1028Sorting particles
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/14Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry
    • G01N15/1404Handling flow, e.g. hydrodynamic focusing
    • G01N2015/1413Hydrodynamic focussing
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N30/00Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
    • G01N30/02Column chromatography
    • G01N30/26Conditioning of the fluid carrier; Flow patterns
    • G01N30/28Control of physical parameters of the fluid carrier
    • G01N30/32Control of physical parameters of the fluid carrier of pressure or speed
    • G01N2030/326Control of physical parameters of the fluid carrier of pressure or speed pumps
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N30/00Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
    • G01N30/02Column chromatography
    • G01N30/26Conditioning of the fluid carrier; Flow patterns
    • G01N30/38Flow patterns
    • G01N2030/382Flow patterns flow switching in a single column
    • G01N2030/383Flow patterns flow switching in a single column by using auxiliary fluid
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N30/00Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
    • G01N30/02Column chromatography
    • G01N30/60Construction of the column
    • G01N30/6095Micromachined or nanomachined, e.g. micro- or nanosize
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/0318Processes
    • Y10T137/0391Affecting flow by the addition of material or energy
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/0318Processes
    • Y10T137/0396Involving pressure control
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/206Flow affected by fluid contact, energy field or coanda effect [e.g., pure fluid device or system]
    • Y10T137/2082Utilizing particular fluid
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/206Flow affected by fluid contact, energy field or coanda effect [e.g., pure fluid device or system]
    • Y10T137/218Means to regulate or vary operation of device
    • Y10T137/2191By non-fluid energy field affecting input [e.g., transducer]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/206Flow affected by fluid contact, energy field or coanda effect [e.g., pure fluid device or system]
    • Y10T137/2229Device including passages having V over T configuration
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/8593Systems
    • Y10T137/85978With pump
    • Y10T137/86131Plural
    • Y10T137/86163Parallel

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Flow Control (AREA)

Description

DK 173796 B1
FREMGANGSMÅDE TIL STYRING AF STRØMNING I ET STRØMNINGSSYSTEM
Opfindelsen angår en fremgangsmåde til styring af strømning i et strømnings-5 system, hvor en væskestrøm med en partikelkoncentration ledes ind i en kanal, og omfattende trinnene: - væskestrømmen indhylles af en bærevæske, 10 - der foretages en hydrodynamisk fokusering af partiklerne i væskestrømmen, - ved et sammenføringspunkt i kanalen tilføres styrevæske fra mindst én kanal.
Sortering af biologisk materiale i form af celler og mikroorganismer foretages 15 typisk med et flowcytometer, der har et sorteringsmodul.
Et almindeligt kendt princip til sortering af biologisk materiale tilvejebringes ved, at en væskestrøm fordråbes, hvorefter dråberne separeres elektrostatisk.
Ved et andet princip anvendes en separationsmetode, hvor et volumenelement i en væskestrøm dirigeres via en separat kanal i forhold til en hovedstrøm.
20 Eksempler på sidstnævnte princip er f.eks. beskrevet i US patent nr. 3827555, hvor separeringen udføres ved hjælp af mekaniske ventiler, der styres på baggrund af et signal fra en fotodetektor.
Der er imidlertid det problem ved anvendelsen af mekaniske ventiler, at de har en relativt ringe reaktionstid, og desuden uundgåeligt influerer på flowmønsteret 25 når de aktiveres.
Til afhjælpning af dette problem er det i US patent nr. 4756427 foreslået at anvende et piezoelement, som dog er er en relativ dyr komponent.
Fra WO 98/10267 kendes en flowswitch, hvor man ved styring af andelen af et højre og et venstre strømningsflow kan positionere en mellemliggende væske-30 strøm på en sådan måde, at den kan dirigeres mellem flere forgreninger på ud gangene.
Denne metode er især beregnet til injektion af et lille væskevolumen.
DK 173796 B1 2
Det er nu et formål med nærværende opfindelse at anvise en fremgangsmåde, som giver en hurtigere og billigere separering af partikler.
Opfindelsens formål tilgodeses ved en fremgangsmåde af den i indledningen til 5 krav 1 angivne type, der er karakteristisk ved, at mængden af styrevæske styres af mindst én elektrokinetiske pumpe.
På denne måde bliver der tilvejebragt et system, hvor der ikke gøres brug af mekaniske komponenter, som yderligere gør systemet egnet til engangsopstillinger, 10 f.eks. til brug i såkaldte analysekit.
Pumpestyringen er enkel, da pumpeeffekten varierer proportionalt med det påtrykte elektriske felt, der er tilpasset de givne egenskaber af pumpevæske og pumpekanalernes dimensioner.
15 Hensigtsmæssigt udføres fremgangsmåden som angivet i krav 2 ved, at de elektrokinetiske pumper er af elektroosmotisk type og udgøres af 2 kapilære strukturer, der påtrykkes et elektrisk felt, således, at når feltet i den ene kapilære struktur øges, reduceres feltet tilsvarende i den anden kapilære struktur.
20 Øvrige fordelagtige udførelsesformer for opfindelsen fremgår i øvrigt af de uselvstændige krav.
Opfindelsen skal nu nærmere forklares under hensyn til det på tegningen viste udførelseseksempel, hvor 25 fig. 1 viser en principopstilling af strømningssystemet ifølge opfindelsen, medens fig. 2 viser princippet i, hvorledes et volumenelement kan styres ved brug af elektrokinetiske pumper.
30 På fig. 1 er med 1 betegnet en væskestrøm, som indeholder partikler, der ledes ind i en central kanal. Væskestrømmen indhylles i et "bæreflow” 2 i den centrale kanal, således at der opstår hydrodynamisk fokusering, og partiklerne derved får et meget ensartet bevægelsesmønster i den centrale kanal.
DK 173796 B1 3
Et passende stykke inde i kanalen er der indrettet et observationsområde 4. I dette område passerer partiklerne enkeltvis pga. af deres såkaldte "fokusering”.
Ikke vist måleudstyr kan etableres i observationsområdet for tilvejebringelse af målinger, der danner grundlag for deres videre passage gennem systemet, jf.
5 nedenfor.
Efter observationsområdet 4 bevæger partiklerne sig videre gennem den centrale kanal og når hen til et sammenføringsområde 7, hvor styrevæsker ledes ind i den centrale kanal fra to tilsluttede kanaler 5 og 6. Efter sammenføringsområdet 10 7 bliver kanalen opdelt i to yderligere kanaler 8 og 9.
Partiklerne er en kendt tid t om at bevæge sig fra 4 til 7. Inden for tidsrummet τ genereres de styresignaler, der kontrollerer styrevæskerne, τ er bestemt af kanallængden og flowhastigheden i denne.
15 Kanalerne 8 eller 9 vil nu få tilført partiklerne fra væskestrømmen i afhængighed af, hvor meget styrevæske der tilføres til kanalerne 5 og 6 fra to reservoirer 10 og 20.
Det bemærkes, at styrevæskerne kan være anderledes end den partikelholdige 20 væske og bæreflowet, hvilket giver frihedsgrader til at optimere den elektrokine-tiske pumpning.
Styrevæsken fra reservoirerne 10 og 20 pumpes ved hjælp af en pumpestruktur, der baseres på en elektrokinetisk effekt, f.eks. elektroosmose.
25
Pumpestrukturen er på fig. 1 vist som en kapilær struktur vist ved 12 mellem henvisningstallene 11 og 13. På tegningen er vist identiske strukturer på hver side af den centrale kanal og forgreningspunktet 7, idet den yderligere struktur er betegnet hhv. 22 samt 21 og 23.
30
Med et elektrisk felt påtrykt over et stykke af de kapilære strukturer, mellem tilledningsstykker 11 og 13 og 21 og 23, pumpes der væske fra reservoirerne 10 og 20 ind mod den centrale partikelstrøm.
DK 173796 B1 4 Mængden af væske, der pumpes igennem de kapilære strukturer, kontrolleres ved at ændre størrelsen af det påtrykte elektriske felt, som kan være tidsmæssigt moduleret.
5 I en typisk opstilling pumpes der en konstant samlet mængde styrevæske gen nem de to kapilære strukturer.
Derved undgår man, at trykforholdene omkring introduktionen af den indhyllede væskestrøm påvirkes af sorteringsfunktionen. Med andre ord vil en for-øgelse/reducering af mængde af væske i den ene kanal give en tilsvarende re-10 ducering/forøgelse af mængde af væske i den anden kanal.
Ved mange anvendelser kan forholdet mellem styrevæskerne fordelagtigt arrangeres således, at der kan tilvejebringes en omskiftning af styrevæskeforholdene i forholdet 20 :80.
15 Dette betyder, at når der f.eks. i den øverste kapilære struktur påtrykkes et felt, der svarer til, at 20% af den samlede styrevæske fra det ene reservoir 10 tilføres til den øverste kapilære struktur, da vil der i den nedre kapilære struktur blive pumpet de resterende 80% fra det andet reservoir 20 og omvendt.
20 På fig. 2 er med 15 betegnet et volumenelement af den centrale væskestrøm med hydrodynamisk fokuserede partikler vist ved 16 I observationsområdet 4.
Som det ses, ligger de fokuserede partikler symmetrisk om aksen 17.
Efter tilførsel af styrevæske fra hver af kanalerne 5 og 6 vises nederst på fig. 2, 25 hvorledes styrevæske fra kanalerne 5 og 6 kan forskyde de fokuserede partikler til højre eller venstre i forgreningspunktet 7.
Til venstre på fig. 2 er således vist forholdet mellem styrevæsker i kanalerne 5,6 som 20 : 80, jf. henvisningstallene 18 og 19, og på højre side som 80 : 20.
I de to tilfælde vil de fokuserede partikler blive ledt til henholdsvis kanalerne 8 og 30 9.
Det bemærkes i øvrigt, at ved at øge længden af den kapilære pumpestruktur fås et højere hydrostatisk tryk ved uændret diameter af den kapilære struktur og uændret påtrykt elektrisk felt.
DK 173796 B1 5
Med fastholdt længde og fastholdt elektrisk felt vil flowet øges med pumpekanalens tværsnitsareal, samtidig med at der vil løbe en større elektrisk strøm.
Strukturen kan fremstilles i glas eller af polymermateriale eller en anden velegnet 5 sammensætning af materialer, som det er kendt inden for den mikromekaniske branche.
Eventuelt kan kanalerne overfladebehandles eller belægges med en tyndfilm.
F.eks. for at forbedre den elektrokinetiske pumpning 10
Det bemærkes, at specielle konstruktioner vil gøre sig gældende omkring fokuseringszonen og detektionspunktet 4.
Generelt vil andre pumpemekanismer kunne erstatte de elektrokinetiske pumper, som er beskrevet i sammenhæng med de nævnte strukturer, dog med modifice-15 ring af systemets parametre til følge.

Claims (7)

1. Fremgangsmåde til styring af strømning i et strømningssystem, hvor en væskestrøm med en partikelkoncentration ledes ind i en kanal, og omfattende trin- 5 nene: - væskestrømmen indhylles af en bærevæske, - der foretages en hydrodynamisk fokusering af partiklerne i væskestrømmen, 10 - ved et sammenføringspunkt i kanalen tilføres styrevæske fra mindst én kanal, kendetegnet ved, at - mængden af styrevæske styres af mindst én elektrokinetiske pumpe, 15
2. Fremgangsmåde ifølge krav 1,kendetegnet ved, at de elektrokinetiske pumper er af elektroosmotisk type, der udgøres af 2 kapilære strukturer, der påtrykkes et elektrisk felt, således, at når feltet i den ene kapilære struktur øges, reduceres feltet tilsvarende i den anden kapilære struktur. 20
3. Fremgangsmåde ifølge krav 1-2, kendetegnet ved, at de elektriske felter styres f.eks. med forholdet 1 : 5 for tilvejebringelse af en væskestrøm fra den centrale kanal på en sådan måde, at partiklerne i væskestrømmen styres i afhængighed af felterne. 25
4. Fremgangsmåde ifølge krav 1-3, kendetegnet ved, at efter forgreningspunktet opsplittes strømmen i 2 eller flere udgange, hvorved partiklerne sorteres efter deres position i forgreningspunktet.
5. fremgangsmåde ifølge krav 1-4, kendetegnet ved, at de ka pilære strukturer har tværsnit, der varieres mellem 0,00005 mm2 og 1,00000 mm2. DK 173796 B1 7
6. Fremgangsmåde ifølge krav 1-5, kendetegnet ved, at pumpeeffekten styres på baggrund af målesignaler, der tilvejebringes ved et observationsområde, der ligger før sammenføringspunktet for styrevæskerne.
7. Fremgangsmåde ifølge krav 1-6, kendetegnet ved, at strøm ningssystemet udformes monolitisk med integrerede pumper eller ved tilslutning af separate pumper. 10
DK200000240A 2000-02-16 2000-02-16 Fremgangsmåde til styring af strømning i et strømingssystem DK173796B1 (da)

Priority Applications (12)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK200000240A DK173796B1 (da) 2000-02-16 2000-02-16 Fremgangsmåde til styring af strømning i et strømingssystem
CA002399425A CA2399425A1 (en) 2000-02-16 2001-02-13 Method of controlling the flow in a flow system
US10/204,177 US6675821B2 (en) 2000-02-16 2001-02-13 Method of controlling the flow in a flow system
KR1020027010283A KR100805846B1 (ko) 2000-02-16 2001-02-13 흐름 시스템 및 흐름 시스템에서의 입자 함유 액체의 흐름 제어방법
JP2001560657A JP2003523512A (ja) 2000-02-16 2001-02-13 フローシステムにおける流れを制御する方法
IL15095001A IL150950A0 (en) 2000-02-16 2001-02-13 Method of controlling the flow in a flow system
EP01903613A EP1257803A1 (en) 2000-02-16 2001-02-13 Method of controlling the flow in a flow system
AU31537/01A AU773089B2 (en) 2000-02-16 2001-02-13 Method of controlling the flow in a flow system
PCT/DK2001/000096 WO2001061314A1 (en) 2000-02-16 2001-02-13 Method of controlling the flow in a flow system
NO20023562A NO20023562L (no) 2000-02-16 2002-07-26 Fremgangsmåte for å styre strömningen i et strömningssystem
IL150950A IL150950A (en) 2000-02-16 2002-07-29 A method of flow control in a flow system
US10/706,744 US6886576B2 (en) 2000-02-16 2003-11-12 Method of controlling the flow in a flow system

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK200000240 2000-02-16
DK200000240A DK173796B1 (da) 2000-02-16 2000-02-16 Fremgangsmåde til styring af strømning i et strømingssystem

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DK200000240A DK200000240A (da) 2001-08-17
DK173796B1 true DK173796B1 (da) 2001-11-05

Family

ID=8159144

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK200000240A DK173796B1 (da) 2000-02-16 2000-02-16 Fremgangsmåde til styring af strømning i et strømingssystem

Country Status (10)

Country Link
US (2) US6675821B2 (da)
EP (1) EP1257803A1 (da)
JP (1) JP2003523512A (da)
KR (1) KR100805846B1 (da)
AU (1) AU773089B2 (da)
CA (1) CA2399425A1 (da)
DK (1) DK173796B1 (da)
IL (2) IL150950A0 (da)
NO (1) NO20023562L (da)
WO (1) WO2001061314A1 (da)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080102119A1 (en) * 2006-11-01 2008-05-01 Medtronic, Inc. Osmotic pump apparatus and associated methods
US7534097B2 (en) * 2004-10-15 2009-05-19 Nanyang Technological University Method and apparatus for controlling multi-fluid flow in a micro channel
US20080006530A1 (en) * 2006-06-19 2008-01-10 Handani Winarta Capillary Flow Control in a Flow Channel
US8703358B2 (en) * 2008-11-20 2014-04-22 Mti Microfuel Cells, Inc. Fuel cell feed systems

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3827555A (en) * 1973-03-05 1974-08-06 Bio Physics Systems Inc Particle sorter with segregation indicator
EP0177718B1 (de) * 1984-09-11 1989-12-06 Partec AG Verfahren und Vorrichtung zur Sortierung von mikroskopischen Partikeln
JPH01170853A (ja) * 1987-12-25 1989-07-05 Hitachi Ltd 細胞選別装置
US4908112A (en) * 1988-06-16 1990-03-13 E. I. Du Pont De Nemours & Co. Silicon semiconductor wafer for analyzing micronic biological samples
JPH03125944A (ja) * 1989-10-11 1991-05-29 Canon Inc 粒子分別装置
US5126022A (en) * 1990-02-28 1992-06-30 Soane Tecnologies, Inc. Method and device for moving molecules by the application of a plurality of electrical fields
US5529679A (en) * 1992-02-28 1996-06-25 Hitachi, Ltd. DNA detector and DNA detection method
US5429734A (en) * 1993-10-12 1995-07-04 Massachusetts Institute Of Technology Monolithic capillary electrophoretic device
US6001229A (en) * 1994-08-01 1999-12-14 Lockheed Martin Energy Systems, Inc. Apparatus and method for performing microfluidic manipulations for chemical analysis
DE19520298A1 (de) 1995-06-02 1996-12-05 Bayer Ag Sortiervorrichtung für biologische Zellen oder Viren
US6033544A (en) * 1996-10-11 2000-03-07 Sarnoff Corporation Liquid distribution system
US5726404A (en) * 1996-05-31 1998-03-10 University Of Washington Valveless liquid microswitch
US5800690A (en) * 1996-07-03 1998-09-01 Caliper Technologies Corporation Variable control of electroosmotic and/or electrophoretic forces within a fluid-containing structure via electrical forces
US5858187A (en) * 1996-09-26 1999-01-12 Lockheed Martin Energy Systems, Inc. Apparatus and method for performing electrodynamic focusing on a microchip
US6120666A (en) 1996-09-26 2000-09-19 Ut-Battelle, Llc Microfabricated device and method for multiplexed electrokinetic focusing of fluid streams and a transport cytometry method using same

Also Published As

Publication number Publication date
IL150950A0 (en) 2003-02-12
US6886576B2 (en) 2005-05-03
DK200000240A (da) 2001-08-17
NO20023562L (no) 2002-09-18
IL150950A (en) 2006-07-05
CA2399425A1 (en) 2001-08-23
US6675821B2 (en) 2004-01-13
KR100805846B1 (ko) 2008-02-21
EP1257803A1 (en) 2002-11-20
US20030140976A1 (en) 2003-07-31
KR20020092948A (ko) 2002-12-12
AU773089B2 (en) 2004-05-13
US20040094220A1 (en) 2004-05-20
AU3153701A (en) 2001-08-27
NO20023562D0 (no) 2002-07-26
JP2003523512A (ja) 2003-08-05
WO2001061314A1 (en) 2001-08-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. Tunable particle separation in a hybrid dielectrophoresis (DEP)-inertial microfluidic device
Lee et al. Three-dimensional hydrodynamic focusing with a single sheath flow in a single-layer microfluidic device
JP5138223B2 (ja) 流体力学的多層シースフロー構造
KR20080110167A (ko) 시료 중의 입자를 집중화하고 검출하기 위한 장치 및 그를제조하는 방법
JP2007514522A5 (da)
EP2760993A1 (en) Cell sorting by 3d flow and adhesive rolling
JP2001503681A (ja) バルブレス液体マイクロスイッチ
KR102033701B1 (ko) 미세유체소자
DK173796B1 (da) Fremgangsmåde til styring af strømning i et strømingssystem
JP4005022B2 (ja) 分散体からの粒子、とくに血液からの血球の分離方法および分離モジュール
US7096877B2 (en) Method of establishing at least one enveloped flow in a channel
JP2010071857A (ja) 血漿分離装置
Guo Microfluidic device for measuring the deformability of single cells
CN112857956A (zh) 一种毛细管压力差强化浓缩的渗透芯片
JP2008116428A (ja) 粒子位置の制御方法および構造
KR20170083410A (ko) 동축류에서의 관성 집중 현상을 이용한 입자 분리 방법
KR101845974B1 (ko) 순환 흐름 및 재생 동작이 가능한 미세유체칩 기반의 병원균 검출 장치 및 검출 방법
JP2012100625A (ja) 細胞分離のための細胞富化方法
Cho et al. Micro-fabricated fluorescence-activated cell sorter
CN208583353U (zh) 基于光纤计数的微流控装置及***
Saadatmand et al. CONTROLLING CELL FREE LAYER
KR101796184B1 (ko) 압력 구동 유동과 자유 흐름 전기 영동을 이용한 입자 분리 장치
Peng et al. Sheathless inertial particle focusing methods within microfluidic devices: a review
JP2020169831A (ja) 流路構造体への流体充填方法
Kersaudy-Kerhoas et al. Integrated biomedical device for blood preparation

Legal Events

Date Code Title Description
B1 Patent granted (law 1993)
PBP Patent lapsed

Ref document number: DK