JP2012143205A - 核酸分析装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明は、担体を固定する基板と、基板上に流路を形成する反応チャンバーを備え、微細流路中において解析対象分子を保持した担体の濃度に、慣性力・電磁気力等を用いて勾配を生じさせる構造を有する、核酸分析装置に関する。本発明により、担体の固定化反応を起こす基板の表面における担体濃度を高め、効率の良い固定化反応を行うことができ、結果、固定化反応時間の短縮と使用サンプル量の低減を図ることができる。
【選択図】 図1A
Description
本発明の核酸分析反応用デバイスについて、図1A〜図1Cを用いて説明する。固定基板101の上に凹みを有する流路基板(封止部材)102を張り合わせることで、流入口103と流出口104の少なくとも二箇所以上の開口部を有し、固定基板101へ溶液を供給する流路系が形成される。流入口より核酸を固定した担体(微粒子,ビーズとも称する)105を含んだ溶液をポンプ106で送液する。
担体201がツェータ電位を有する場合、実施例1を構成する要素の微細流路曲げ部109の代わりに、微細流路202中の流体の流れと直交する位置に電極対203を設置し、電圧を印加することで担体の濃度勾配を作り出すことができる。この実施例について図2A,図2Bを用いて説明する。
磁性担体301を用いる場合、実施例2を構成する要素の電極対203の代わりに、磁力源302(永久磁石または電磁石)を設置し、磁場によって担体の濃度勾配を作り出すことができる。この実施例について図3を用いて説明する。この磁力源302を微細流路303の固定反応基板304側に設けることで、固定反応基板304表面側の担体濃度を高めることができる。この磁場によって形成された、濃度勾配を有した担体溶液は実施例1と同様に固定反応基板304に供給され、効率的な固定化反応を行うことができる。
本実施例では、核酸分析デバイスを用いた核酸分析装置の好ましい構成の一例について図4を参照しながら説明する。
本発明に用いる固定化基板について、その好ましい構成の一例を、図5を用いて説明する。
実施例5で示した固定化基板の製造方法の一例を、図6を用いて説明する。平滑な支持基体601上に電子線用ポジ型レジスト602をスピンコート法により塗工する。平滑な支持基体としては、ガラス基板,サファイア基板,シリコンウエハ等が用いられる。デバイスとしたときに、微粒子を配列した面と反対側の裏面より励起光を照射する必要がある場合には、光透過性に優れた石英基板やサファイア基板を用いればよい。電子線用ポジ型レジストとしては、例えば、ポリメチルメタクリレートやZEP−520A(日本ゼオン社製)を挙げることができる。基板上のマーカーの位置を用いて位置合わせを行ったうえ電子線直描露光を行って、レジストにスルーホールを形成する。例えば、直径15nmのスルーホールを形成する。スルーホールは並行処理で解析できる核酸の分子数に依存するが、1μm程度のピッチで形成することが、製造上の簡便さ,歩留まりの高さ、及び並行処理で解析できる核酸の分子数を勘案すると適している。スルーホール形成領域も、並行処理で解析できる核酸の分子数によるが、検出装置側の位置精度や位置分解能にも大きく依存する。例えば、1μmピッチで反応サイト(微粒子)を構成した場合、スルーホール形成領域を1mm×1mmとすると、100万反応サイトを形成できる。スルーホールを形成後、接着用パッド603を構成する材料、例えば、金,チタン,ニッケル,アルミ、をスパッタリングで製膜する。平滑な支持基体としてガラス基板,サファイア基板を用い、接着用パッド材料として金,アルミ,ニッケルを用いる場合には、基板材料と接着用パッド材料との間に接着を補強する意味でチタンやクロムの薄膜を入れることが好ましい。次に、接着用パッド603に線状分子604を反応させる。接着用パッド603が金,チタン,アルミ,ニッケルの場合には、線状分子末端の官能基605としては、各々、スルホヒドニル基,リン酸基,リン酸基,チアゾール基を用いることが好ましい。線状分子の反対側の官能基606には、例えばビオチンを用いることができる。線状分子を接着用パッドと反応させた後、レジストを剥離する。レジストを剥離後、接着用パッドを形成した以外の平滑基板表面に非特異吸着防止処理を施す。蛍光色素付きヌクレオチドに対する吸着防止を実現するには負の電荷を帯びた官能基を有する非特異吸着防止用分子607でコートする。例えば、エポキシシランを表面にスピンコートで塗工し、加熱処理後、弱酸性溶液(pH5〜pH6程度)で処理することにより、エポキシ基を開環させOH基を表面に導入することで非特異吸着防止効果をもたらすことができる。
102,401 流路基板
103 流入口
104 流出口
105,201 担体
106 ポンプ
107,202,303 微細流路
108,111 流路
109 曲げ部
110 固定反応部
203 電極対
204,304 固定反応基板
205 核酸と結合した担体
206 核酸と結合していない担体
301 磁性担体
302 磁力源
305 磁気遮蔽物
402 固定化基板
403 注入口
404 排出口
405 デバイス
406 検出窓
407,408 YAGレーザ光源
409,410 レーザ光
411 λ/4板
412 ダイクロイックミラー
413 レンズ
414 プリズム
415 対物レンズ
416 光学フィルタ
417 結像レンズ
418 2次元CCDカメラ
501 平滑支持基板
502 接着パッド
503 微粒子
504 核酸分子
505,604 線状分子
506,507,605,606 官能基
601 平滑な支持基体
602 電子線用ポジ型レジスト
603 接着用パッド
607 非特異吸着防止用分子
Claims (17)
- 基板上の目的物質の解析を行う核酸分析装置において、
目的物質を結合させた担体を固定する基板と、
基板との間に第一の流路と、反応領域とを形成する封止部材と、
封止部材中に形成され第一の流路と連続した第二の流路と、を有し、
第一の流路と第二の流路の構造がなす角度が5度〜90度であることを特徴とする核酸分析装置。 - 請求項1に記載の核酸分析装置において、
前記第一の流路と前記第二の流路は直交していることを特徴とする核酸分析装置。 - 請求項1に記載の核酸分析装置において、
第一の流路及び第二の流路を介して反応領域へ担体を流す送液機構を有することを特徴とする核酸分析装置。 - 請求項3に記載の核酸分析装置において、
前記送液機構は、送液方向を逆にすることが可能であることを特徴とする核酸分析装置。 - 請求項1に記載の核酸分析装置において、
第一の流路の長さは100mm以下であることを特徴とする核酸分析装置。 - 請求項5に記載の核酸分析装置において、
第一の流路の長さは10mm以下であることを特徴とする核酸分析装置。 - 請求項1に記載の核酸分析装置において、
第二の流路の断面積は4mm2以下であることを特徴とする核酸分析装置。 - 請求項1に記載の核酸分析装置において、
第二の流路の長さは1mm以上であることを特徴とする核酸分析装置。 - 基板上の目的物質の解析を行う核酸分析装置において、
目的物質を結合させた担体を固定する基板と、基板との間に流路及び反応領域を形成する封止部材とを有し、
流路内で担体の濃度を、基板の表面に近づくほど高くする濃度制御手段を有することを特徴とする核酸分析装置。 - 請求項9に記載の核酸分析装置において、
前記濃度制御手段は、流路に沿って電場を付与する電場発生機構を有することを特徴とする核酸分析装置。 - 請求項9に記載の核酸分析装置において、
前記濃度制御手段は、流路に直交する磁場を発生させる磁場発生機構を有することを特徴とする核酸分析装置。 - 請求項9に記載の核酸分析装置において、
基板上の反応領域には担体を固定する手段を有する核酸分析装置。 - 請求項9に記載の核酸分析装置において、
前記流路は、反応領域の入口側とつながった流入側流路と、反応領域の出口側とつながった流出側流路を有することを特徴とする核酸分析装置。 - 請求項13に記載の核酸分析装置において、
前記担体の濃度の偏りは、流入側流路で生じることを特徴とする核酸分析装置。 - 請求項13に記載の核酸分析装置において、
前記担体の濃度の偏りは、流出側流路で生じることを特徴とする核酸分析装置。 - 請求項13に記載の核酸分析装置において、
前記担体の濃度の偏りは、流入側流路および流出側流路で生じることを特徴とする核酸分析装置。 - 請求項1または9に記載の核酸分析装置において、
検出対象の核酸を前記固相基板に固定した核酸分析用デバイスと、前記核酸分析用デバイスに対して、蛍光色素を有するヌクレオチド、及び核酸試料を供給する手段と、前記核酸分析用デバイスに光を照射する手段と、前記核酸分析用デバイス上において前記ヌクレオチド,前記核酸合成酵素、及び前記核酸試料が共存することにより起きる核酸伸長反応により核酸鎖中に取り込まれた蛍光色素の蛍光を測定する発光検出手段と、を備え、前記核酸試料の塩基配列情報を取得する核酸分析装置。
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