NL1015523C1 - Device for manipulating small amounts of liquid, and method for the manufacture thereof. - Google Patents

Device for manipulating small amounts of liquid, and method for the manufacture thereof. Download PDF

Info

Publication number
NL1015523C1
NL1015523C1 NL1015523A NL1015523A NL1015523C1 NL 1015523 C1 NL1015523 C1 NL 1015523C1 NL 1015523 A NL1015523 A NL 1015523A NL 1015523 A NL1015523 A NL 1015523A NL 1015523 C1 NL1015523 C1 NL 1015523C1
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
carrier
liquid
dosing element
manipulator
dosing
Prior art date
Application number
NL1015523A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Job Elders
Vincentius Laurentius Spiering
Gerardus Johannes Burger
Original Assignee
Tmp Total Micro Products B V
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
Application filed by Tmp Total Micro Products B V filed Critical Tmp Total Micro Products B V
Priority to NL1015523A priority Critical patent/NL1015523C1/en
Priority to PCT/NL2001/000476 priority patent/WO2002000348A1/en
Priority to AU2001269609A priority patent/AU2001269609A1/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1015523C1 publication Critical patent/NL1015523C1/en

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L3/00Containers or dishes for laboratory use, e.g. laboratory glassware; Droppers
    • B01L3/02Burettes; Pipettes
    • B01L3/0241Drop counters; Drop formers
    • B01L3/0244Drop counters; Drop formers using pins
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L3/00Containers or dishes for laboratory use, e.g. laboratory glassware; Droppers
    • B01L3/02Burettes; Pipettes
    • B01L3/0241Drop counters; Drop formers
    • B01L3/0244Drop counters; Drop formers using pins
    • B01L3/0248Prongs, quill pen type dispenser
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/10Devices for transferring samples or any liquids to, in, or from, the analysis apparatus, e.g. suction devices, injection devices
    • G01N2035/1027General features of the devices
    • G01N2035/1034Transferring microquantities of liquid
    • G01N2035/1037Using surface tension, e.g. pins or wires
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/10Devices for transferring samples or any liquids to, in, or from, the analysis apparatus, e.g. suction devices, injection devices
    • G01N35/1065Multiple transfer devices

Description

INRICHTING VOOR HET MANIPULEREN VAN KLEINE HOEVEELHEDEN VLOEISTOF, EN WERKWIJZE VOOR DE VERVAARDIGING DAARVANDEVICE FOR MANIPULATING SMALL QUANTITIES OF LIQUID, AND METHOD FOR MANUFACTURING THESE

De uitvinding betreft een inrichting voor het opnemen en transporteren van kleine 5 hoeveelheden vloeistof en voor het afgeven van fracties van de opgenomen hoeveelheid vloeistof op gescheiden plaatsen op korte afstand van elkaar, en een werkwijze voor de vervaardiging van een dergelijke inrichting. Een dergelijke inrichting of werkwijze kan, bijvoorbeeld, toegepast worden voor chemische of biochemische micro-analyses of bij genetisch onderzoek.The invention relates to an apparatus for receiving and transporting small amounts of liquid and for dispensing fractions of the absorbed amount of liquid at separate locations at a short distance from each other, and a method for the manufacture of such an apparatus. Such a device or method can, for example, be used for chemical or biochemical micro-analyzes or for genetic research.

1010

Bekend zijn systemen voor het doseren van vloeistof waarbij gebruik wordt gemaakt van doseerelementen als pipetten, capillaire buisjes en injectiespuiten, of combinaties daarvan. Deze systemen bestaan in vele uitvoeringsvormen, zowel met een enkel doseerelement (bijvoorbeeld US 4003262 en US 4309912) als met een array van 15 dergelijke elementen voor het gelijktijdig afgeven van een aantal kleine volumes vloeistof (bijvoorbeeld US 4276048, GB 2329599 en US 5849598). Nadeel van dergelijke systemen is hun mechanische complexiteit. Verder is het aantal elementen in een array praktisch beperkt tot maximaal enkele per centimeter.Liquid dosing systems using dosing elements such as pipettes, capillary tubes and syringes, or combinations thereof, are known. These systems exist in many embodiments, both with a single dosing element (for example US 4003262 and US 4309912) and with an array of such elements for dispensing a number of small volumes of liquid simultaneously (for example US 4276048, GB 2329599 and US 5849598). The disadvantage of such systems is their mechanical complexity. Furthermore, the number of elements in an array is practically limited to a maximum of a few per centimeter.

Het gebruik van staafjes of naalden voor het manipuleren van zeer kleine 20 hoeveelheden vloeistof is al vele jaren bekend (bijvoorbeeld NL 7802137 en US 4152939). Daarbij wordt het uiteinde van staafje of naald in een vloeistof gestoken en vervolgens eruit getrokken met een geringe hoeveelheid aanhangende vloeistof die in de vorm van een druppel aan het staafje hangt of is opgenomen in het oog van de naald. Afgeven van de aanhangende vloeistof gebeurt door deze eraf te slingeren, of door staafje of naald te 25 dompelen in een vloeibaar medium, of door de tip van een staafje in contact te brengen met een oppervlak, waarbij vloeistof overgebracht wordt op dat oppervlak. Het gebruik van Ιοί 2-dimensionale arrays van dergelijke staafjes of naalden is gangbaar in chemische analyseapparatuur. Bij gebruik van fijnmechanische technieken voor de vervaardiging van de staafjes of naalden ligt het kleinste te doseren volume vloeistof in de orde van 10 30 nanoliter met een standaardafwijking van minimaal 10% of daaromtrent. Verder is de dichtheid waarmee de staafjes of naaldjes kunnen worden aangebracht praktisch beperkt tot maximaal enkele per centimeter.The use of rods or needles for manipulating very small amounts of liquid has been known for many years (eg NL 7802137 and US 4152939). This involves inserting the tip of the rod or needle into a liquid and then pulling it out with a small amount of adhering liquid that hangs from the rod in the form of a drop or is contained in the eye of the needle. The adhering liquid is dispensed by swinging it off, or by dipping a rod or needle in a liquid medium, or by contacting the tip of a rod with a surface, transferring liquid to that surface. The use of two-dimensional arrays of such rods or needles is common in chemical analysis equipment. When using fine mechanical techniques for the manufacture of the rods or needles, the smallest volume of liquid to be dosed is of the order of 10 30 nanoliter with a standard deviation of at least 10% or thereabouts. Furthermore, the density with which the rods or needles can be fitted is practically limited to a maximum of a few per centimeter.

1015523 i 21015523 i 2

Voor bepaalde toepassingen, zoals chemische of biochemische microanalyses of bij genetisch onderzoek, zijn grote aantallen en hogere dichtheden van doseerelementen gewenst, en is het belangrijk volumes van 1 picoliter of minder te kunnen doseren. Het is een doel van de uitvinding een inrichting te verschaffen waarmee dit mogelijk is.For certain applications, such as chemical or biochemical microanalyses or in genetic research, large numbers and higher densities of dosing elements are desirable, and it is important to be able to dose volumes of 1 picoliter or less. It is an object of the invention to provide a device with which this is possible.

5 De uitvinding verschaft daartoe een inrichting voor het opnemen en transporteren van kleine hoeveelheden vloeistof en voor het afgeven van fracties van de opgenomen hoeveelheid vloeistof op gescheiden plaatsen op korte afstand van elkaar, welke inrichting omvat: - een manipulator; 10 - tenminste één drager, welke drager is gekoppeld met de manipulator, en - tenminste één doseerelement voor het, door middel van elektrostatische krachten, vasthouden en meevoeren van de kleine hoeveelheid vloeistof, waarbij het doseerelement middels een verende ophangconstructie is bevestigd aan de drager.To this end, the invention provides an apparatus for receiving and transporting small quantities of liquid and for dispensing fractions of the absorbed quantity of liquid at separate locations a short distance from each other, which device comprises: - a manipulator; - at least one carrier, which carrier is coupled to the manipulator, and - at least one dosing element for holding and entraining the small amount of liquid by means of electrostatic forces, the dosing element being attached to the carrier by a resilient suspension construction.

Voordeel van een dergelijke opbouw is de mogelijkheid het geheel van drager, 15 doseerelementen en verende ophangconstructies integraal te vervaardigen uit één stuk materiaal, bijvoorbeeld met behulp van micromechanische etstechnieken uit monokristallijn silicium. Door de verende ophangconstructie wordt de kans op beschadiging, bij mechanisch contact van een doseerelement met een oppervlak (nodig voor het afgeven van een hoeveelheid vloeistof), geminimaliseerd.The advantage of such a construction is the possibility to integrally manufacture the whole of carrier, dosing elements and resilient suspension constructions from one piece of material, for example by means of micromechanical etching techniques from monocrystalline silicon. The resilient suspension construction minimizes the risk of damage due to mechanical contact of a dosing element with a surface (necessary for dispensing an amount of liquid).

20 Bij voorkeur is het doseerelement staafvormig. Deze vorm maakt een dichte pakking van doseerelementen mogelijk.The dosing element is preferably rod-shaped. This shape allows a dense packing of dosing elements.

Bij voorkeur is het doseerelement voorzien van een holte voor het vasthouden van de kleine hoeveelheid vloeistof, en tevens voorzien van een capillair kanaal welk kanaal de holte verbindt met een positie op de buitenste rand van het doseerelement. Zo kan in de 25 holte een hoeveelheid vloeistof worden opgenomen waarvan steeds een klein gedeelte wordt overgebracht op een oppervlak bij het in contact brengen van het doseerelement met dat oppervlak.Preferably, the dosing element is provided with a cavity for holding the small amount of liquid, and also with a capillary channel, which channel connects the cavity to a position on the outer edge of the dosing element. For instance, an amount of liquid can be accommodated in the cavity, a small part of which is always transferred to a surface when the dosing element is brought into contact with that surface.

In een voorkeursuitvoering omvat de verende ophangconstructie een in essentie ringvormig deel welk deel in diametrale richting vervormbaar is, en welk deel aangrijpt op 30 de drager en tevens op het doseerelement, waarbij de respectievelijke aangrijpposities in essentie diametraal tegenover elkaar liggen. Deze ophangconstructie is eenvoudig te realiseren, bijvoorbeeld met micromechanische etstechnieken, en minimaliseert de kans op beschadiging van doseerelement of oppervlak. Bovendien kan een samenstel van drager, 101 rc: 3 doseerelementen en ringen in een relatief platte uitvoering worden gerealiseerd, zodat het mogelijk wordt een compacte 2-dimensionale array van doseerelementen te maken door een aantal van dergelijke platte samenstellen naast elkaar te plaatsen.In a preferred embodiment, the resilient suspension construction comprises an essentially annular part, which part is deformable in diametrical direction, and which part engages on the carrier and also on the dosing element, the respective engagement positions being essentially diametrically opposite. This suspension construction is easy to realize, for example with micro-mechanical etching techniques, and minimizes the chance of damage to the dosing element or surface. In addition, an assembly of carrier, 101 rc: 3 dosing elements and rings can be realized in a relatively flat design, so that it is possible to make a compact 2-dimensional array of dosing elements by placing a number of such flat assemblies next to each other.

Bij voorkeur is de drager voorzien van ten minste één uitsparing voor het onderling 5 uitrichten van een aantal dragers. Dit maakt een eenvoudige en precieze onderlinge uitrichting mogelijk, hetgeen belangrijk is bij het maken van een 2-dimensionale array.The carrier is preferably provided with at least one recess for mutually aligning a number of carriers. This allows for simple and precise mutual alignment, which is important when creating a 2-dimensional array.

Er kunnen meerdere dragers gekoppeld zijn met de manipulator. Zo kan een 2-dimensionale array van doseerelementen worden verkregen.Multiple carriers can be linked to the manipulator. Thus, a 2-dimensional array of dosing elements can be obtained.

De uitvinding omvat verder een werkwijze voor de vervaardiging van een 10 inrichting voor het opnemen en transporteren van kleine hoeveelheden vloeistof en voor het afgeven van fracties van de opgenomen hoeveelheden vloeistof op gescheiden plaatsen op korte afstand van elkaar, omvattende de stappen: A. het uit één stuk materiaal vervaardigen van een samenstel van een drager en ten minste één doseerelement en ten minste één verende ophangconstructie, en 15 B. het koppelen van de drager met een manipulator.The invention further comprises a method for manufacturing a device for receiving and transporting small amounts of liquid and for dispensing fractions of the absorbed amounts of liquid at separate locations a short distance from each other, comprising the steps of: A. manufacturing one piece of material from an assembly of a carrier and at least one metering element and at least one resilient suspension structure, and B. coupling the carrier to a manipulator.

Voordeel van een dergelijke werkwijze is de verlaging van de kostprijs omdat het geheel van drager, verende ophangconstructies en doseerelementen in één productiestap kan worden gerealiseerd.The advantage of such a method is the reduction of the cost price because the entirety of carrier, resilient suspension constructions and dosing elements can be realized in one production step.

Daarbij kan in stap A gebruik worden gemaakt van een silicium wafer als 20 uitgangsmateriaal, en van een micromechanische etstechniek als productietechniek. Dit heeft als voordeel dat met grote precisie doseerelementen met kleine holtes en capillaire kanalen met goed gedefinieerde afinetingen kunnen worden gerealiseerd, waarmee zeer kleine volumes van 1 picoliter of minder kunnen worden gedoseerd. En de vorm en positie van eventuele uitsparingen, ten behoeve van het onderling uitrichten van een aantal 25 dragers, kunnen tevens met grote nauwkeurigheid worden bepaald.In step A, use can be made of a silicon wafer as the starting material, and of a micromechanical etching technique as production technique. This has the advantage that metering elements with small cavities and capillary channels with well-defined dimensions can be realized with great precision, so that very small volumes of 1 picoliter or less can be dosed. And the shape and position of any recesses, for the purpose of aligning a number of carriers mutually, can also be determined with great accuracy.

Daarbij kan in stap A gebruik wordt gemaakt van kwarts als uitgangsmateriaal, en van een micromechanische etstechniek als productietechniek. Dit heeft, naast de bovengenoemde voordelen van precisie en nauwkeurigheid, als voordeel dat kwarts in zeer zuivere vorm verkrijgbaar is en chemisch relatief inert is, en daarmee zeer geschikt voor 30 analytisch-chemische toepassingen. Ook is kwarts bestand tegen agressieve chemicaliën zoals bepaalde zuren.In step A, quartz can be used as the starting material, and a micromechanical etching technique as production technique. In addition to the above-mentioned advantages of precision and accuracy, this has the advantage that quartz is available in very pure form and is chemically relatively inert, and thus very suitable for analytical-chemical applications. Quartz is also resistant to aggressive chemicals such as certain acids.

Daarbij kan in stap A gebruik worden gemaakt van een silicium wafer, op welke wafer ten minste één dunne laag zoals bijvoorbeeld polysilicium is aangebracht, als J015523 4 uitgangsmateriaal, en van een micromechanische etstechniek als productietechniek. Dit heeft, naast de bovengenoemde voordelen van precisie en nauwkeurigheid, als voordeel dat de ontwerp- en fabricagemogelijkheden van drager, doseerelementen en ophangconstructies groter worden.Thereby, in step A, use can be made of a silicon wafer, on which wafer is applied at least one thin layer, such as polysilicon, as starting material J015523 4, and of a micromechanical etching technique as production technique. In addition to the aforementioned advantages of precision and accuracy, this has the advantage that the design and manufacturing options for the carrier, dosing elements and suspension structures are increased.

5 Daarbij kan in stap A gebruik wordt gemaakt van kwarts, waarop ten minste één dunne laag zoals bijvoorbeeld polysilicium is aangebracht, als uitgangsmateriaal, en van een micromechanische etstechniek als productietechniek. Zo kunnen de bovengenoemde voordelen van precisie en nauwkeurigheid gecombineerd worden met het voordeel van de relatieve chemische inertheid van kwarts.In step A, use can be made of quartz, on which at least one thin layer, such as polysilicon, has been applied, as a starting material, and of a micromechanical etching technique as production technique. Thus, the above-mentioned advantages of precision and accuracy can be combined with the advantage of the relative chemical inertness of quartz.

10 Ook kunnen in stap B meerdere samenstellen van drager, doseerelementen en ophangconstructies, tegen elkaar worden geplaatst, onderling uitgericht en gekoppeld met de manipulator. Zo kan een 2-dimensionale array worden gerealiseerd. Bij gebruik van samenstellen in een relatief platte uitvoering kan een compacte 2-dimensionale array met een groot aantal doseerelementen worden verkregen.Also, in step B, multiple assemblies of carrier, dosing elements and suspension constructions can be placed against each other, mutually aligned and coupled with the manipulator. In this way a 2-dimensional array can be realized. When using assemblies in a relatively flat design, a compact 2-dimensional array with a large number of dosing elements can be obtained.

1515

De uitvinding wordt in het volgende nader toegelicht aan de hand van, maar niet beperkt tot, het in de figuur weergegeven uitvoeringsvoorbeeld.The invention is further elucidated hereinbelow on the basis of, but not limited to, the exemplary embodiment shown in the figure.

Fig. la toont een aanzicht van een voorkeursuitvoering van een samenstel van een drager met een 1 -dimensionale array van doseerelementen.Fig. 1a shows a view of a preferred embodiment of a carrier assembly with a 1-dimensional array of dosing elements.

20 Fig. lb toont een doorsnede van deze voorkeursuitvoering.FIG. 1b shows a cross section of this preferred embodiment.

Fig. 1c toont een vergroting van een deel van het aanzicht uit Fig. la.Fig. 1c shows an enlargement of part of the view from FIG. la.

Fig 1 toont een aanzicht van samenstel van een drager 1 met een 1-dimensionale array van doseerelementen. De drager 1 is voorzien van uitsparingen 2 die dienen als 25 hulpmiddel voor het onderling uitrichten van een aantal dragers bij het maken van een 2-dimensionale array van doseerelementen.Fig. 1 shows a view of an assembly of a carrier 1 with a 1-dimensional array of dosing elements. The carrier 1 is provided with recesses 2 which serve as an aid for the mutual alignment of a number of carriers when making a 2-dimensional array of dosing elements.

Aan de drager 1 is een array van doseerelementen bevestigd middels, in wezen ringvormige, verende ophangconstructies 4. Elk doseerelement 3 is voorzien van een holte 5 en een capillair kanaal 6. Als een doseerelement 3 in een vloeistof wordt gestoken en 30 vervolgens eruit getrokken, wordt in de holte 5 een hoeveelheid vloeistof opgenomen. Bij het in contact brengen van de tip 7 van het doseerelement 3 met een oppervlak, wordt een klein gedeelte van de in de holte 5 opgenomen vloeistof via het capillaire kanaal 6 overgebracht op dat oppervlak.An array of dosing elements is attached to the carrier 1 by means of substantially annular, resilient suspension constructions 4. Each dosing element 3 is provided with a cavity 5 and a capillary channel 6. When a dosing element 3 is inserted into a liquid and then pulled out, an amount of liquid is taken up in the cavity 5. When the tip 7 of the dosing element 3 is brought into contact with a surface, a small part of the liquid contained in the cavity 5 is transferred to that surface via the capillary channel 6.

1015523 51015523 5

Het geheel van drager, uitsparingen, verende ophangconstructies, doseerelementen met holtes en capillaire kanalen, is integraal geëtst uit een silicium wafer. Met deze techniek is het mogelijk structuren tot op een micrometer of minder, nauwkeurig te vervaardigen. In dit voorbeeld heeft de holte een aftneting van 100 pm bij 30 pm bij 20 pm 5 en een inhoud van 60 picoliter. In deze holte kan, afhankelijk van de eigenschappen van de vloeistof en de betreffende oppervlaktespanningen, maximaal ongeveer 100 picoliter vloeistof worden opgenomen. Bij contact van de tip van het doseerelement met een oppervlak wordt bijvoorbeeld 0,5 picoliter van de in de holte opgenomen vloeistof, via het capillaire kanaal, overgebracht op het oppervlak.The whole of support, recesses, resilient suspension constructions, dosing elements with cavities and capillary channels, is integrally etched from a silicon wafer. With this technique it is possible to accurately manufacture structures to a micrometer or less. In this example, the cavity measures 100 µm by 30 µm by 20 µm and has a content of 60 picolitres. Depending on the properties of the liquid and the respective surface tensions, a maximum of about 100 picoliters of liquid can be accommodated in this cavity. For example, upon contact of the tip of the dosing element with a surface, 0.5 picolitres of the liquid contained in the cavity is transferred to the surface via the capillary channel.

1010

Ook andere materialen kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld kwarts.Other materials can also be used, for example quartz.

Een aantal van dergelijke samenstellen van drager, doseerelementen en ophangconstructies, kan worden gekoppeld met een manipulator die, bijvoorbeeld, een onderdeel vormt van een analyseapparaat.A number of such assemblies of carrier, dosing elements and suspension constructions can be coupled with a manipulator which, for example, forms part of an analyzer.

15 Een inrichting of werkwijze volgens de uitvinding kan, bijvoorbeeld, toegepast worden voor chemische of biochemische micro-analyses of bij genetisch onderzoek.An apparatus or method according to the invention can, for example, be used for chemical or biochemical micro-analyzes or for genetic research.

101 552 3101 552 3

Claims (12)

1. Inrichting voor het opnemen en transporteren van kleine hoeveelheden vloeistof en voor het afgeven van fracties van de opgenomen hoeveelheid vloeistof op 5 gescheiden plaatsen op korte afstand van elkaar, welke inrichting omvat: - een manipulator; - tenminste één drager, welke drager is gekoppeld met de manipulator, en - tenminste één doseerelement voor het, door middel van elektrostatische krachten, vasthouden en meevoeren van de kleine hoeveelheid vloeistof, waarbij het 10 doseerelement middels een verende ophangconstructie is bevestigd aan de drager.Device for receiving and transporting small amounts of liquid and for delivering fractions of the amount of liquid taken up at 5 separate places at a short distance from each other, which device comprises: - a manipulator; - at least one carrier, which carrier is coupled to the manipulator, and - at least one dosing element for holding and entraining the small amount of liquid by means of electrostatic forces, the dosing element being attached to the carrier by means of a resilient suspension construction. 2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het doseerelement staafvormig is.Device according to claim 1, characterized in that the dosing element is rod-shaped. 3. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat het doseerelement is voorzien van een holte voor het vasthouden van de kleine hoeveelheid 15 vloeistof, en tevens is voorzien van een capillair kanaal welk kanaal de holte verbindt met een positie op de buitenste rand van het doseerelement.3. Device according to claim 1 or 2, characterized in that the dosing element is provided with a cavity for retaining the small amount of liquid, and also with a capillary channel, which channel connects the cavity with a position on the outer edge of the dosing element. 4. Inrichting volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de verende ophangconstructie een in essentie ringvormig deel omvat welk deel in diametrale richting vervormbaar is, en welk deel aangrijpt op de drager en tevens op het 20 doseerelement, waarbij de respectievelijke aangrijpposities in essentie diametraal tegenover elkaar liggen.4. Device as claimed in any of the foregoing claims, characterized in that the resilient suspension construction comprises an essentially annular part, which part is deformable in diametrical direction, and which part engages the carrier and also the dosing element, the respective engaging positions in essence diametrically opposed. 5. Inrichting volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de drager is voorzien van ten minste één uitsparing voor het onderling uitrichten van een aantal dragers.Device as claimed in any of the foregoing claims, characterized in that the carrier is provided with at least one recess for mutually aligning a number of carriers. 6. Inrichting volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat meerdere dragers zijn gekoppeld met de manipulator.Device according to any one of the preceding claims, characterized in that several carriers are coupled to the manipulator. 7. Werkwijze voor de vervaardiging van een inrichting voor het opnemen en transporteren van kleine hoeveelheden vloeistof en voor het afgeven van fracties van de opgenomen hoeveelheden vloeistof op gescheiden plaatsen op korte afstand van elkaar, 30 omvattende de stappen: A. het uit één stuk materiaal vervaardigen van een samenstel van een drager en ten minste één doseerelement en ten minste één verende ophangconstructie, en B. het koppelen van de drager met een manipulator. 101Rco*7. A method of manufacturing an apparatus for receiving and transporting small amounts of liquid and for dispensing fractions of the absorbed quantities of liquid at separate locations a short distance apart, comprising the steps of: A. one-piece material manufacturing an assembly of a carrier and at least one dosing element and at least one resilient suspension construction, and B. coupling the carrier with a manipulator. 101Rco * 8. Werkwijze volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat in stap A gebruik wordt gemaakt van een silicium wafer als uitgangsmateriaal, en van een micromechanische etstechniek als productietechniek.Method according to claim 7, characterized in that in step A use is made of a silicon wafer as starting material, and of a micromechanical etching technique as production technique. 9. Werkwijze volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat in stap A 5 gebruik wordt gemaakt van kwarts als uitgangsmateriaal, en van een micromechanische etstechniek als productietechniek.Method according to claim 7, characterized in that in step A 5 use is made of quartz as starting material, and of a micromechanical etching technique as production technique. 10. Werkwijze volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat in stap A gebruik wordt gemaakt van een silicium wafer, op welke wafer ten minste één dunne laag zoals bijvoorbeeld polysilicium is aangebracht, als uitgangsmateriaal, en van een 10 micromechanische etstechniek als productietechniek.10. A method according to claim 7, characterized in that in step A use is made of a silicon wafer, on which wafer is applied at least one thin layer such as, for example, polysilicon, as starting material, and of a micromechanical etching technique as production technique. 11. Werkwijze volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat in stap A gebruik wordt gemaakt van kwarts, waarop ten minste één dunne laag zoals bijvoorbeeld polysilicium is aangebracht, als uitgangsmateriaal, en van een micromechanische etstechniek als productietechniek.Method according to claim 7, characterized in that in step A use is made of quartz, on which at least one thin layer such as, for example, polysilicon has been applied, as starting material, and of a micromechanical etching technique as production technique. 12. Werkwijze volgens één der conclusies 7 tot en met 11, met het kenmerk, dat in stap B meerdere samenstellen van een drager, doseerelementen en ophangconstructies, tegen elkaar worden geplaatst, onderling uitgericht en gekoppeld met de manipulator. 10155 ? aMethod according to any one of claims 7 to 11, characterized in that in step B a plurality of carrier assemblies, dosing elements and suspension constructions are placed against each other, mutually aligned and coupled with the manipulator. 10155? a
NL1015523A 2000-06-26 2000-06-26 Device for manipulating small amounts of liquid, and method for the manufacture thereof. NL1015523C1 (en)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1015523A NL1015523C1 (en) 2000-06-26 2000-06-26 Device for manipulating small amounts of liquid, and method for the manufacture thereof.
PCT/NL2001/000476 WO2002000348A1 (en) 2000-06-26 2001-06-26 Device for metered collection and dispensing of liquids, method for manufacturing such a device and methods for collecting and dispensing liquids
AU2001269609A AU2001269609A1 (en) 2000-06-26 2001-06-26 Device for metered collection and dispensing of liquids, method for manufacturing such a device and methods for collecting and dispensing liquids

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1015523 2000-06-26
NL1015523A NL1015523C1 (en) 2000-06-26 2000-06-26 Device for manipulating small amounts of liquid, and method for the manufacture thereof.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1015523C1 true NL1015523C1 (en) 2001-12-28

Family

ID=19771593

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1015523A NL1015523C1 (en) 2000-06-26 2000-06-26 Device for manipulating small amounts of liquid, and method for the manufacture thereof.

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU2001269609A1 (en)
NL (1) NL1015523C1 (en)
WO (1) WO2002000348A1 (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2839662B1 (en) * 2002-05-16 2005-12-02 Centre Nat Rech Scient DEVICE FOR LOCALLY DEPOSITING AT LEAST ONE BIOLOGICAL SOLUTION
US8071168B2 (en) 2002-08-26 2011-12-06 Nanoink, Inc. Micrometric direct-write methods for patterning conductive material and applications to flat panel display repair
CN100427951C (en) * 2003-05-09 2008-10-22 财团法人工业技术研究院 Liquid collecting apparatus and method thereof
US7690325B2 (en) 2004-04-30 2010-04-06 Bioforce Nanosciences, Inc. Method and apparatus for depositing material onto a surface

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB8724618D0 (en) * 1987-10-21 1987-11-25 Deft Ltd Micropipette
DE59600820D1 (en) * 1995-02-01 1998-12-24 Rossendorf Forschzent Electrically controllable micro pipette
US5770151A (en) * 1996-06-05 1998-06-23 Molecular Dynamics, Inc. High-speed liquid deposition device for biological molecule array formation
US5957167A (en) * 1997-12-18 1999-09-28 Pharmacopeia, Inc. Article for dispensing small volumes of liquid

Also Published As

Publication number Publication date
AU2001269609A1 (en) 2002-01-08
WO2002000348A1 (en) 2002-01-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2001267673B2 (en) High-performance system for parallel and selective dispensing of micro-droplets
KR100649342B1 (en) Method and apparatus for delivery of submicroliter volumes onto a substrate
US6686299B2 (en) Nanosyringe array and method
Polla et al. Microdevices in medicine
KR100801518B1 (en) Magnetic manipulation of biological samples
JP6657379B2 (en) Separation by elastic waves
EP1574180A2 (en) Drug delivery stent
EP1099484A1 (en) A dispensing method and assembly for liquid droplets
JP2004510980A (en) Electrophysiological measurement system
WO2008013958A1 (en) Microfluidic device for controlled movement of material
US7492167B2 (en) Method and device for monitoring and controlling fluid locomotion
NL1015523C1 (en) Device for manipulating small amounts of liquid, and method for the manufacture thereof.
EP1618060A2 (en) Method and system for precise dispensation of a liquid
EP3132072B1 (en) Methods for droplet tagging
US20150190804A1 (en) Silicon substrate optimization for microarray technology
Ghatkesar et al. Scanning probe microscope-based fluid dispensing
EP1509324B1 (en) Device for the actively-controlled and localised deposition of at least one biological solution
EP3039162A1 (en) Determination of immune cells and other cells
WO2001043876A9 (en) Devices and methods for making bioarrays
US20160201129A1 (en) Determination of immune cells and other cells
Nagel et al. Harnessing Motile Amoeboid Cells as Trucks for Microtransport and‐Assembly
KR101309435B1 (en) Bio-chip
JP5557137B2 (en) Apparatus and method for handling trace amounts of biological material
Vrouwe et al. Microfluidic glass needle arrays for drug dosing during neural recording
EP1525459A2 (en) Microfabricated spotting apparatus for producing low cost microarrays

Legal Events

Date Code Title Description
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20050101