JP2012189600A - コード化されたマイクロ粒子 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】軸線に沿って整列した2つ以上の別個のセグメントを含む第1の材料と、前記セグメントが第2の材料を通して検出可能であるようにして、前記第1の材料を取り囲む第2の材料とを含み、マイクロ粒子のためのコードが設けられる、コード化されたマイクロ粒子である。
【選択図】図1
Description
本特許出願は、2006年1月25日出願の同時係属中の米国仮出願第60/762,238号、、2005年9月13日出願の米国仮出願第60/716,694号の優先権を主張し、これらそれぞれの主題は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
図1aのセグメント(例えば、セグメント102)の走査型電子顕微鏡(SEM)画像が図9cに示される。図面に見られるように、セグメントの断面はほぼ正方形である。セグメントの頂部は1.0ミクロンの幅を有し、セグメントの底部の幅は1.2ミクロンである。セグメントの高さは約1ミクロンである。当然ながら、より大きな寸法又はより小さな寸法が可能である。
本発明のマイクロ粒子は、ウェハ・レベルで製造し、ウェハ・レベル又はダイ・レベルのどちらかでリリースすることができる。具体的には、一組のマイクロ粒子をそれぞれ含む複数のダイを、ウェハ上に形成することができる。各ダイ上のマイクロ粒子は同じであってもなくてもよく、すなわち、各ダイ上のマイクロ粒子は同じコードを有していてもいなくてもよい。マイクロ粒子を形成した後、ダイをウェハから分離することができ、その後、単一化されたダイ上のウェハ(1つ又は複数)を除去することができる。代表的なウェハ・レベルの製造方法が図13a〜図13cに示される。
Blaadern,A,;Vrij,A.;Langmuir.1992.Vol.8,No.12,2921]。蛍光性の外側層406によって粒子全体が蛍光性になり、検出中に粒子を見出すのが容易になる。粒子コードの読取りは、反射モード又は蛍光モードで粒子を画像化することによって実施することができる。用途によっては、粒子が内部に加えられた媒体又は粒子が塗布された面の応用に依存した他のものよりも好ましいことがある。単一コードの粒子を使用することができ、あるいは、異なるコードの粒子の混合物を使用することができる。粒子は、ラッカー、ワニス、又はインクなどの媒体に加えることができる。粒子は、紙又は繊維に標識付けするのに使用されてもよい。粒子は、金属、木、プラスチック、ガラス、又は任意の他の材料で作られた物体に標識付けするのに使用されてもよい。
emitter
molecules)と相互作用するクエンチャーが組み込まれる。
probe)」の単数での使用は、複数のプローブ分子を指す場合が多く、「コード(a
code)」は、本明細書に使用される他の用語と同様に、特定のコードの複数の粒子を指す場合が多い。
CodeArrays)」)。ウェハ製造工程が完了した後、ウェハは多くのダイを有し、各ダイは単一のコードの多くの粒子を含有している。上述したように、ダイが同じコードを持って作成されるか、又はダイが細分され、多数のコードを含む、代替のスキームが使用されてもよい。ウェハは(通常はウェハ・ソウによって)個別のダイにダイシングされ、次に、各ダイはウェル・プレートの個別のウェルに入れられる。あるいは、ウェルの代わりに試験管を使用することができる。リリース工程は、例えば、ダイの面から粒子を除去するTMAHなどの化学エッチング剤を使用して行われる。次に、ダイは、遊離粒子を残してウェルから除去される。リリース後、生体分子プローブの共役が行われ、結果として、各ウェルは単一のタイプの粒子プローブ共役体を含む(粒子は単一のコードのものであり、それらの粒子は面上に生体分子の単一の種を有する)。共役後、粒子は全て互いに混合されて、「プールド・マスター・ミックス」を形成する。プールド・マスター・ミックスは、粒子・プローブ共役体の全ての種からの十分な発現が存在するようにして部分標本に分割される。結果として、これらの部分標本はバイオアッセイを行うため、試料と反応できるようになっている。
Edition,Greg T.Hermanson,Academic Press,1996:Part I(Review of the major chemical groups that can be used in modification or crosslinking reactions),Part II(A detailed overview of the major modification and conjugation chemicals in common
use today),and Part III(Discussion on how to prepare unique conjugates and labeled molecules for use in applications)において良く知られている。
a complementary DNA microarray」(Schena
et al.Science,1995,270−467)に記載されているような、他の標識付け方法も可能である。
situ合成することができる。
以下の参照文献それぞれの主題は、全体として参照により本明細書に組み込まれる。
(プローブを不動化したアレイの調製)
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本特許出願は、2006年1月25日出願の同時係属中の米国仮出願第60/762,238号、2005年9月13日出願の米国仮出願第60/716,694号の優先権を主張し、これらそれぞれの主題は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
次に、工程134でSiO2の最上層がパターニングされたシリコン層上に堆積され、続いて、工程136で二酸化シリコン層がパターニングされて、個別の(ただしまだリリースされていない)マイクロ粒子が形成される。次に、シリコン基板をエッチングし、マイクロ粒子を個々の粒子として分離させる無指向性シリコン・エッチングによって、工程140でマイクロ粒子がシリコン基板からリリースされる。上述したような図5のフローチャートは、異なる工程におけるマイクロ粒子の断面図と平面図においてより良好に示される。断面図及び平面図は図6a〜図6mに概略的に示される。
図1aのセグメント(例えば、セグメント102)の走査型電子顕微鏡(SEM)画像が図8cに示される。図面に見られるように、セグメントの断面はほぼ正方形である。セグメントの頂部は1.0ミクロンの幅を有し、セグメントの底部の幅は1.2ミクロンである。セグメントの高さは約1ミクロンである。当然ながら、より大きな寸法又はより小さな寸法が可能である。
図9aのSEM画像における試料は、粒子の長軸に垂直にチップ分割し、次に、単に画像化のため、時間を設定してシリコンにエッチングを施して、内側のシリコンと外側の二酸化シリコンのコントラストを上げることによって、特性決定のために準備されたものである。
本発明のマイクロ粒子は、ウェハ・レベルで製造し、ウェハ・レベル又はダイ・レベルのどちらかでリリースすることができる。具体的には、一組のマイクロ粒子をそれぞれ含む複数のダイを、ウェハ上に形成することができる。各ダイ上のマイクロ粒子は同じであってもなくてもよく、すなわち、各ダイ上のマイクロ粒子は同じコードを有していてもいなくてもよい。マイクロ粒子を形成した後、ダイをウェハから分離することができ、その後、単一化されたダイ上のウェハ(1つ又は複数)を除去することができる。代表的なウェハ・レベルの製造方法が図12a〜図12cに示される。
積当たりの強度として定義され、光学画像面における視野の深さ通して積算される。この例では、空気密度は、検出器、例えばCCDカメラ又は光電子増倍管によって測定される信号強度プロファイルとして測定される。図27a〜27cは、図26a〜26cの対応する粒子に関して、粒子面に対して直角(すなわち、垂直)に測定された不均一な空気密度を示す。信号強度プロファイルは、粒子の面のへこみの場所に対応するピークを有し、それらが結果として検出可能かつ有用なコードをもたらす。図26a〜26cのコード化されたマイクロ粒子の面形体は、光散乱の測定、例えば暗視野光学顕微鏡などを包含するがそれに限定されない、発光分子を使用する以外の方法によって検出されてもよい。
、多重印刷工程はマイクロ粒子上にコードを設ける。
いことがある。
れるなど、マイクロ粒子の製造や検出において多くの利点を有する。コード体系の例では
、マイクロ粒子の製造プロセスの信頼性は、単一のサイズの機構、例えば単一の幅を有す
るセグメント内のギャップのための、パターニング及びエッチング条件を最適化できるよ
うにすることで改善される。
60倍対物レンズ及び6.2mmの1024×1024CCDチップを使用すると、d=
0.4μmの間隔距離は約4ピクセルに等しい。間隔距離が0.3μm(3ピクセル)に低減された場合、105,154個のコードとなる。より長い粒子長さL、及び/又はより小さなギャップ幅wに対して、コードスペースは数百万に拡張することができる。
別の例では、ウェハ又は基板上の全てのダイは同じコードを有してもよい。ダイのサイズ
は、コード当たりの粒子の数と大きな集合内のコードの数との間のバランスを最適化するように選択される。ダイ当たりの粒子の数及びウェハ当たりのダイの数は、例えば、コードを作成する本発明の方法を利用して、ソフトウェア内で変更され、また、固定の成形型
、例えばフォトマスクの大きく高価な集合の高い資本コストを必要とすることなく、異なる用途向けの製造ロット又は製品単位で最適化されてもよい。
画像中に示されるマイクロ粒子は、それらの面に付着されたオリゴ・プローブ分子を有し、ハイブリッド化されて、標的の塩基対配列がプローブの配列に対して相補的である、予め標識付けされた蛍光オリゴ標的となっている。
決定するために使用される。図45bの蛍光画像は、緑色光で照明し赤色光を集光して(励起フィルタ=555/28nm、放射フィルタ=617/73、すなわちCy3用フィルタ)得られたものである。図45cは、図45aと図45bの画像対を互いに重ね合わせて単一画像としたものである。
好ましい。
以下の参照文献それぞれの主題は、全体として参照により本明細書に組み込まれる。
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Claims (907)
- 軸線に沿って整列した2つ以上の別個のセグメントを含む第1の材料と、
前記セグメントが第2の材料を通して検出可能であるようにして、前記第1の材料を取り囲む第2の材料とを含み、
マイクロ粒子のためのコードが設けられる、コード化されたマイクロ粒子。 - 前記マイクロ粒子の前記コードが1,000個を越えるコードスペースからのものである請求項1に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の前記コードが10,000個を越えるコードスペースからのものである請求項1に記載のマイクロ粒子。
- 前記第2の材料が透明である請求項1に記載のマイクロ粒子。
- 前記第1の材料が不透明である請求項1に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明材料がガラスを含む請求項4に記載のマイクロ粒子。
- 前記第1の材料が不透明である請求項1に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の外面全体がガラスである請求項7に記載のマイクロ粒子。
- 前記第1の材料が半導体又は金属を含む請求項1に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の断面がほぼ長方形である請求項1に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の体積が20,000μm以下である請求項1に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の長さが50μm以下である請求項1に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の幅が5μm以下である請求項15に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の長さと幅の比が3:1以上である請求項1に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子が磁性材料を含む請求項1に記載のマイクロ粒子。
- 前記第2の材料がその中又は上に複数の蛍光分子を含む請求項1に記載のマイクロ粒子。
- 前記第2の材料が、多数の生化学分子がその上に付着される面を含む請求項1に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子が単分子層内にほぼ配置される請求項1に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子が液体中に配置され、前記マイクロ粒子がブラウン運動を行い、かつ前記面に付着された生化学分子を有する請求項1に記載のマイクロ粒子。
- 前記第2の材料がその面に複数のへこみを含む請求項1に記載のマイクロ粒子。
- 各マイクロ粒子が、
軸線に沿って整列した2つ以上の別個のセグメントを含む第1の材料と、
前記セグメントが第2の材料を通して検出可能であるようにして、前記第1の材料を取り囲む第2の材料とを含み、
マイクロ粒子のためのコードが設けられる、多数のコード化されたマイクロ粒子。 - 前記第2の材料が透明である請求項21に記載の多数のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記第1の材料が不透明である請求項21に記載の多数のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記第1の材料が半導体又は金属を含む請求項23に記載の多数のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の断面がほぼ長方形である請求項21に記載の多数のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の体積が20,000μm3以下である請求項21に記載の多数のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の長さが50μm以下である請求項26に記載の多数のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の幅が5μm以下である請求項26に記載の多数のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の長さと幅の比が3:1以上である請求項26に記載の多数のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子が磁性材料を含む請求項26に記載の多数のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記第2の材料がその中又は上に複数の蛍光分子を含む請求項21に記載の多数のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記第2の材料が、多数の生化学分子がその上に付着される面を含む請求項21に記載の多数のコード化されたマイクロ粒子。
- 軸線に沿って整列した複数の別個のセグメントをそれぞれ含み、かつコードをそれぞれ表す複数のマイクロ粒子を形成するように、基板上に層を堆積させパターニングする工程と、
前記マイクロ粒子を前記基板から分離するため、前記マイクロ粒子をリリースする工程とを含む、コード化されたマイクロ粒子を形成する方法。 - 前記層を堆積させパターニングする前記工程が、
第1の層を前記基板上に堆積させる工程と、
第2の層を前記基板上に堆積させる工程と、
各粒子領域が前記軸線に沿って整列した2つ以上の離散的なセグメントを有するようにして、前記第2の層を複数の粒子領域に形成する工程と、
第3の層を前記基板上に堆積させる工程とをさらに含む請求項33に記載の方法。 - 前記層をパターニングする前記工程が、
1回目に第1のパターンを前記層上に形成する工程と、
2回目に第2のパターンを前記層上に形成する工程とを含み、
前記第1及び第2のパターンが前記マイクロ粒子を形成する請求項33に記載の方法。 - 前記第1の材料が透明である請求項34に記載の方法。
- 前記第2の材料が不透明である請求項34に記載の方法。
- 前記第2の材料が半導体又は金属を含む請求項37に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子の断面がほぼ長方形である請求項34に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子の体積が20,000μm3以下である請求項34に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子の長さが50μm以下である請求項34に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子の幅が5μm以下である請求項41に記載の方法。
- 磁性材料から成る層を形成する工程をさらに含む請求項34に記載の方法。
- 複数の分子から成る蛍光層を形成する工程をさらに含む請求項34に記載の方法。
- 多数の生化学分子を面のマイクロ粒子上又はその中に付着させる工程をさらに含む請求項34に記載の方法。
- 基板を用意する工程と、
第1の層を前記基板上に堆積させる工程と、
第2の層を前記基板上に堆積させる工程と、
各粒子領域が軸線に沿って整列した2つ以上の離散的なセグメントを有するようにして、前記第2の層を複数の粒子領域に形成する工程と、
第3の層を前記基板上に堆積させる工程と、
個々の粒子を形成するため、前記粒子領域内の前記層を前記基板からリリースする工程とを含み、
個々の粒子の前記離散的なセグメントによってコードが形成される、コード化された粒子を作成する方法。 - 前記層をパターニングする前記工程が、
1回目に第1のパターンを前記層上に形成する工程と、
2回目に第2のパターンを前記層上に形成する工程とを含み、
前記第1及び第2のパターンが前記マイクロ粒子を形成する請求項46に記載の方法。 - 前記第1の材料が透明である請求項47に記載の方法。
- 前記第2の材料が不透明である請求項47に記載の方法。
- 前記第2の材料が半導体又は金属を含む請求項47に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子の断面がほぼ長方形である請求項47に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子の体積が20,000μm3以下である請求項47に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子の長さが50μm以下である請求項47に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子の幅が5μm以下である請求項47に記載の方法。
- 磁性材料から成る層を形成する工程をさらに含む請求項47に記載の方法。
- 複数の分子から成る蛍光層を形成する工程をさらに含む請求項47に記載の方法。
- 多数の生化学分子を面のマイクロ粒子上又はその中に付着させる工程をさらに含む請求項47に記載の方法。
- 基板にほぼ平行な軸線に沿って整列した複数の離散的なセグメントをそれぞれ含み、かつコードをそれぞれ表す複数のマイクロ粒子を形成するように、前記基板上に層を堆積させパターニングする工程と、
前記マイクロ粒子を前記基板から分離するため、前記マイクロ粒子をリリースする工程とを含み、
各マイクロ粒子に対する前記コードが、前記軸線に垂直な全ての方向から検出可能である、コード化されたマイクロ粒子を形成する方法。 - 前記層をパターニングする工程が、
1回目に第1のパターンを前記層上に形成する工程と、
2回目に第2のパターンを前記層上に形成する工程とを含み、
前記第1及び第2のパターンが前記マイクロ粒子を形成する請求項58に記載の方法。 - 前記第1の材料が透明である請求項58に記載の方法。
- 前記第2の材料が不透明である請求項58に記載の方法。
- 前記第2の材料が半導体又は金属を含む請求項58に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子の断面がほぼ長方形である請求項58に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子の体積が20,000μm3以下である請求項58に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子の長さが50μm以下である請求項58に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子の幅が5μm以下である請求項58に記載の方法。
- 磁性材料から成る層を形成する工程をさらに含む請求項58に記載の方法。
- 複数の分子から成る蛍光層を形成する工程をさらに含む請求項58に記載の方法。
- 多数の生化学分子を面のマイクロ粒子上又はその中に付着させる工程をさらに含む請求項58に記載の方法。
- 軸線に沿って整列した2つ以上の離散的なセグメントを含む第1の材料と、
透明であり、前記セグメントが第2の材料を通して検出可能であるようにして、前記第1の材料を取り囲む第2の材料とを含み、
前記マイクロ粒子のためのコードが設けられ、前記軸線に直交する全ての角度から検出可能である、コード化されたマイクロ粒子。 - 前記層をパターニングする前記工程が、
1回目に第1のパターンを前記層上に形成する工程と、
2回目に第2のパターンを前記層上に形成する工程とを含み、
前記第1及び第2のパターンがマイクロ粒子を形成する請求項70に記載の方法。 - 前記第1の材料が透明である請求項70に記載の方法。
- 前記第2の材料が不透明である請求項70に記載の方法。
- 前記第2の材料が半導体又は金属を含む請求項73に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子の断面がほぼ長方形である請求項71に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子の体積が20,000μm3以下である請求項75に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子の長さが50μm以下である請求項75に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子の幅が5μm以下である請求項75に記載の方法。
- 磁性材料から成る層を形成する工程をさらに含む請求項75に記載の方法。
- 複数の分子から成る蛍光層を形成する工程をさらに含む請求項75に記載の方法。
- 多数の生化学分子を、面のマイクロ粒子上又はその中に付着させる工程をさらに含む請求項75に記載の方法。
- 透明性がより高い材料と透明性がより低い材料との交互になった複数の部分を含み、前記透明性がより低い材料の部分が前記透明性がより高い材料の部分に隣接した、細長い本体を含み、
前記透明性がより高い材料の部分及び前記透明性がより低い材料の部分が検出可能なコードを表す、コード化されたマイクロ粒子。 - 前記透明性がより低い材料が不透明である請求項82に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料がガラスである請求項83に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料が、可視スペクトル内において吸収率がより高い材料である請求項83に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料が、光反射率がより高い材料である請求項83に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記不透明材料が半導体又は金属を含む請求項83に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の断面がほぼ長方形である請求項83に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の体積が20,000μm3以下である請求項83に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の長さが50μm以下である請求項83に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の幅が5μm以下である請求項90に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子のアスペクト比が3:1以上である請求項90に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子が磁性材料を含む請求項90に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記細長い本体が、その中又は上に複数の蛍光分子を含む請求項83に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記細長い本体が、多数の生化学分子がその上に付着される面を含む請求項83に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 軸線に沿って空間コードを有すると共に、複数の細長い辺を有するマイクロ粒子を用意する工程と、
前記マイクロ粒子上に入射光を用意する工程と、
前記マイクロ粒子によって反射された、又はそれを透過した光を検出する工程とを含み、
前記光が前記細長い辺のどれに入射したかとは無関係に前記マイクロ粒子の前記コードを検出することができる、コード化されたマイクロ粒子を検出する方法。 - 前記光が、可視光又は近可視光範囲内にスペクトルを有する請求項96に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子が、
軸線に沿って整列した2つ以上の別個のセグメントを含む第1の材料と、
前記セグメントが第2の材料を通して検出可能であるようにして、前記第1の材料を取り囲む第2の材料とを含み、
前記マイクロ粒子のためのコードが設けられる請求項96に記載の方法。 - 前記マイクロ粒子が、前記マイクロ粒子のコードスペースの構成要素であり、前記コードスペースが1000個を超える請求項98に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子が、前記マイクロ粒子のコードスペースの構成要素であり、前記コードスペースが10000個を超える請求項98に記載の方法。
- 前記第2の材料が透明である請求項99に記載の方法。
- 前記第1の材料が不透明である請求項99に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子の断面がほぼ長方形である請求項99に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子の体積が20,000μm3以下である請求項99に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子の長さが50μm以下である請求項99に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子の幅が5μm以下である請求項105に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子の長さと幅の比が3:1以上である請求項105に記載の方法。
- 前記第2の材料が、その中又は上に複数の蛍光分子を含む請求項105に記載の方法。
- 前記第2の材料が、多数の生化学分子がその上に付着される面を含む請求項105に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子が単分子層内にほぼ配置される請求項99に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子が液体バッファ中に配置され、前記マイクロ粒子がブラウン運動を行い、かつ前記面に付着された生化学分子を有する請求項110に記載の方法。
- 前記第2の材料が、その面内に複数のへこみを含む請求項105に記載の方法。
- 50μm未満の最長寸法と、
ほぼガラスである外面と、
光学的拡大によって読み取ることができる空間コードとを含む、コード化されたマイクロ粒子。 - 前記空間コードが反射光によって検出可能である請求項113に記載のマイクロ粒子。
- 前記空間コードが透過光によって検出可能である請求項113に記載のマイクロ粒子。
- 前記空間コードが放射光によって検出可能である請求項113に記載のマイクロ粒子。
- 前記空間コードが単一の画像取得イベントによって検出可能である請求項113に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子が20,000μm3以下の体積を有する請求項113に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子が5000μm3以下の体積を有する請求項113に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子が1000μm3以下の体積を有する請求項113に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の前記コードが、1,000個を超えるコードスペースからのものである請求項113に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の前記コードが、10,000個を超えるコードスペースからのものである請求項113に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子が不透明材料を含む請求項113に記載のマイクロ粒子。
- 前記不透明材料が半導体又は金属を含む請求項123に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の断面がほぼ長方形である請求項113に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の長さと幅の比が3:1以上である請求項113に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子が磁性材料を含む請求項113に記載のマイクロ粒子。
- 前記第2の材料が、その中又は上に複数の蛍光分子を含む請求項113に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の面上に多数の生化学分子をさらに含む請求項113に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子が、単分子層内にほぼ配置された複数のマイクロ粒子の構成要素である請求項113に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子が液体バッファ中に配置され、前記マイクロ粒子がブラウン運動を行い、かつ前記面に付着された生化学分子を有する請求項130に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の面内に複数のへこみをさらに含む請求項130に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の長さが50μm以下である請求項113に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の長さが20μm以下である請求項133に記載のマイクロ粒子。
- 50μm未満の最長寸法と、
ほぼガラスの外面と、
1.5μm以下の最大サイズを有するコード要素を含む空間コードとを含む、コード化されたマイクロ粒子。 - 前記最大サイズが1.0μm以下である請求項135に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子が20000μm3以下の体積を有する請求項135に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子が5000μm3以下の体積を有する請求項135に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子がさらに、
軸線に沿って整列した2つ以上の別個のセグメントを含む第1の材料と、
前記セグメントが第2の材料を通して検出可能であるようにして、前記第1の材料を取り囲む第2の材料とを含み、
前記マイクロ粒子のためのコードが設けられる請求項135に記載のマイクロ粒子。 - 前記空間コードが反射率イメージング・システムによって検出可能である請求項139に記載のマイクロ粒子。
- 前記空間コードが透過型イメージング・システムによって検出可能である請求項139に記載のマイクロ粒子。
- 前記空間コードが蛍光イメージングによって検出可能である請求項139に記載のマイクロ粒子。
- 前記空間コードが単一の画像取得イベントによって検出可能である請求項139に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子が不透明材料を含む請求項135に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の断面がほぼ長方形である請求項135に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の長さと幅の比が3:1以上である請求項135に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子が磁性材料を含む請求項135に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の面の全て又は一部分の上若しくは中に複数の蛍光分子をさらに含む請求項135に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の面上に多数の生化学分子をさらに含む請求項135に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子が、単分子層内にほぼ配置された複数のマイクロ粒子の構成要素である請求項135に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子が液体中に配置され、前記マイクロ粒子がブラウン運動を行い、かつ前記面に付着された生化学分子を有する請求項150に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の面内に複数のへこみをさらに含む請求項151に記載のマイクロ粒子。
- 前記空間コードが反射光によって検出可能である請求項135に記載のマイクロ粒子。
- 前記空間コードが透過光によって検出可能である請求項135に記載のマイクロ粒子。
- 前記空間コードが放射光によって検出可能である請求項135に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子が透明材料を含む請求項135に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の面上に複数の蛍光分子をさらに含む請求項135に記載のマイクロ粒子。
- a)マイクロ粒子領域ごとに単一のコード要素を定義するパターンを設ける工程と、
b)第1のコード要素に前記パターンを印刷する工程と、
c)前記第1のコード要素及び次のコード要素が同じマイクロ粒子領域内にあるようにして、次のコード要素に前記パターンを印刷する工程とを含み、
d)前記マイクロ粒子上のコードが設けられる、粒子を識別するためのコードを形成する印刷プロセスを用いて、複数のコード化されたマイクロ粒子を形成する方法。 - 前記印刷工程(b)又は(c)がフォトリソグラフィを用いて行われる請求項158に記載の方法。
- 前記印刷が、ステップ・アンド・リピート露光システムを使用することを含む請求項158に記載の方法。
- 前記印刷工程が、感光層を露光することによって行われる請求項159に記載の方法。
- 前記印刷工程(b)又は(c)がインプリント・リソグラフィを用いて行われる請求項158に記載の方法。
- 前記パターンがレチクル上に形成される請求項158に記載の方法。
- 前記コードが、複数の個別の不透明なセグメントで形成される請求項158に記載の方法。
- マイクロ粒子が形成される前記基板が、露光工程の間に横方向にシフトされる請求項158に記載の方法。
- 1回目にマイクロ粒子の前記コードの第1の部分を印刷する工程と、
前記第1の部分及び第2の部分が少なくとも部分的に各マイクロ粒子のための前記コードを形成するようにして、前記1回目の後の2回目に、前記マイクロ粒子の前記コードの第2の部分を印刷する工程とを含む、複数のコード化されたマイクロ粒子を形成する方法。 - 前記印刷工程のどちらか1つが、フォトリソグラフィを用いて行われる請求項166に記載の方法。
- 前記印刷が、露光システムのステップ・アンド・リピートを行う工程を含む請求項167に記載の方法。
- 前記印刷工程が、感光層を露光することによって行われる請求項167に記載の方法。
- 前記印刷工程のどちらか1つがスタンピングを用いて行われる請求項166に記載の方法。
- 前記パターンがレチクル上に形成される請求項166に記載の方法。
- 前記コードが、複数の交互になった透過率がより高いセグメントと透過率がより低いセグメントで形成される請求項166に記載の方法。
- マイクロ粒子がその上に形成される前記基板が、露光工程の間に横方向にシフトされる請求項172に記載の方法。
- a)複数のコード化されたマイクロ粒子を含む基板を用意する工程と、
b)識別要素を含むパターンを設ける工程と、
c)前記パターンを前記基板又は前記基板の一部分の上に印刷する工程と、
d)前記基板を予め定められた距離だけ横方向にシフトさせる工程と、
e)工程cを再び実行する工程とを含み、
f)前記粒子上のコードが設けられる、マイクロ粒子を識別するマイクロ粒子のためのコードを形成するため、リソグラフィ・プロセスを用いて複数のコード化されたマイクロ粒子を形成する方法。 - 前記印刷工程がフォトリソグラフィを用いて行われる請求項174に記載の方法。
- 前記印刷が、ステップ・アンド・リピート露光システムを使用することを含む請求項174に記載の方法。
- 前記印刷工程が、感光層を露出することによって行われる請求項176に記載の方法。
- 前記コード化されたマイクロ粒子がガラスの外側層を含む請求項174に記載の方法。
- 前記パターンがレチクル上に形成される請求項176に記載の方法。
- 前記コードが複数の個別の不透明なセグメントで形成される請求項176に記載の方法。
- マイクロ粒子がその上に形成される前記基板が露光工程の間に横方向にシフトされる請求項177に記載の方法。
- 1回目にマイクロ粒子のコードの第1の部分を印刷する工程と、
前記1回目の後の2回目に前記マイクロ粒子のコードの第2の部分を印刷する工程とを含む方法を行うことができるステップ・アンド・リピート露光システムと、
前記ステップ・アンド・リピート露光システムが前記方法を行うのを制御するための、一連のコンピュータ実行命令を有するコンピュータ可読媒体とを含む、システム。 - 同じコードを全て有する複数のコード化されたマイクロ粒子をそれぞれ含む複数の領域を含む、一組のコード化されたマイクロ粒子を作成する印刷システムを方向付ける工程を含む方法を行うためのコンピュータ実行命令を有し、前記コンピュータ・プログラムが、前記異なる領域の前記コードを形成する座標位置及び横方向のオフセットのリストを含む、方法を行うためのコンピュータ実行命令を有するコンピュータ可読媒体。
- 1回目にマイクロ粒子のコードの第1の部分を印刷する工程と、
前記1回目の後の2回目に前記マイクロ粒子のコードの第2の部分を印刷する工程とを含む方法を行うことができるステップ・アンド・リピート露光システムと、
前記ステップ・アンド・リピート露光システムが前記方法を行うのを制御するための、一連のコンピュータ実行命令を有するコンピュータ可読媒体とを含む、システム。 - a)基板を用意する工程と、
b)第1の層を堆積させる工程と、
c)第2の層を堆積させる工程と、
d)ステップ・アンド・リピート露光システムの命令にしたがって、マイクロ粒子のコードを形成する工程とを含み、
e)前記粒子上のコードが設けられる、マイクロ粒子を識別するためのコードを形成するため、リソグラフィ・プロセスを用いて複数のコード化されたマイクロ粒子を形成する方法。 - 前記粒子領域を形成する前記工程が、
基板を用意する工程と、
識別要素を含むパターンを設ける工程と、
前記パターンを前記基板又は前記基板の一部分の上に印刷する工程と、
前記基板を予め定められた距離だけ横方向にシフトさせる工程と、
工程cを再び実行する工程とをさらに含み、
前記粒子上のコードが設けられる請求項185に記載の方法。 - 前記印刷工程がフォトリソグラフィを用いて行われる請求項186に記載の方法。
- 前記印刷が、ステップ・アンド・リピート露光システムを使用することを含む請求項186に記載の方法。
- 前記印刷工程が感光層を露光することによって行われる請求項186に記載の方法。
- 前記印刷工程がエンボシング・リソグラフィである請求項186に記載の方法。
- 前記パターンがフォトマスク上に供給される請求項186に記載の方法。
- 前記コードが複数の個別の不透明なセグメントで形成される請求項186に記載の方法。
- マイクロ粒子がその上に形成される前記基板が露光工程の間に横方向にシフトされる請求項189に記載の方法。
- 基板上にパターニングされるべき第1の層を堆積させる工程と、
パターニングされるべき前記層上にフォトレジスト層である第2の層を堆積させる工程と、
ステップ・アンド・リピート露光システムを用いて、前記フォトレジスト層全体にわたってコード要素パターンを順送りすることによって、露光パターンを前記フォトレジスト層内に形成する工程と、
前記フォトレジスト層を選択的に除去し、前記第1の層をパターニングする工程とを含み、
前記ステップ・アンド・リピート露光システムが、同じ基板上に異なるマイクロ粒子コードを形成するようにプログラムされ、
前記マイクロ粒子を前記基板から分離する工程をさらに含む、コード化されたマイクロ粒子を形成する方法。 - 前記第1の層を堆積させる前に別の層を堆積させる工程をさらに含む請求項194に記載の方法。
- 前記印刷が露光システムのステップ・アンド・リピートを行う工程を含む請求項194に記載の方法。
- 前記コード要素パターンがレチクル上に形成される請求項194に記載の方法。
- 前記コードが複数の個別の不透明なセグメントで形成される請求項194に記載の方法。
- マイクロ粒子がその上に形成される前記基板が露光工程の間に横方向にシフトされる請求項194に記載の方法。
- 前記コード要素パターンが前記露光パターンの部分集合を含む請求項197に記載の方法。
- 前記コード要素パターンがレチクル上に形成される請求項197に記載の方法。
- 前記基板が横方向にシフトされる距離が、粒子の最長寸法よりも少ない量である請求項197に記載の方法。
- 軸線を有する細長い本体であって、前記軸線に垂直に取った断面がほぼ正方形である本体を含む、マイクロ粒子。
- 検出可能な空間コードを含み、ほぼ正方形の断面を有する細長い構造を含み、
前記細長い構造が、可視光又は近可視光に対して不透明な材料及び前記可視光又は近可視光に対して透過性の材料をさらに含む、コード化されたマイクロ粒子。 - 前記不透明材料が前記透過性材料内に封入される請求項204に記載のマイクロ粒子。
- 前記不透明材料が前記透過性材料によって完全に取り囲まれた不透明なセグメントを形成する請求項204に記載のマイクロ粒子。
- 前記光透過性材料がガラスである請求項205に記載のマイクロ粒子。
- 前記光に対して不透明な材料がシリコンを含む請求項207に記載のマイクロ粒子。
- 前記ガラスが、前記セグメントを取り囲む前記ガラスの最小厚さが5ミクロンであるようにして、前記不透明なセグメントがその中に埋め込まれた固体の形態である請求項207に記載のマイクロ粒子。
- 前記最小厚さが17ミクロンである請求項209に記載のマイクロ粒子。
- マイクロ粒子の長さに直交する主面のアスペクト比が3:1よりも大きい直方体と、
前記マイクロ粒子の長さに直交して取ったほぼ正方形の断面と、
不透明な部分及び透明な部分とを含む、コード化されたマイクロ粒子。 - 前記不透明な部分及び前記透明な部分が、コードを表すようにして前記マイクロ粒子の長さに沿って交互になっている請求項211に記載のマイクロ粒子。
- 前記不透明なセグメントが、前記セグメントのほぼ全ての面が前記マイクロ粒子の外面と接触せずにそれらによって封入されるようにして、前記マイクロ粒子内に埋め込まれる請求項212に記載のマイクロ粒子。
- 前記不透明な部分が非晶質シリコンから成る請求項213に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明な部分がガラスから成る請求項213に記載のマイクロ粒子。
- 前記ガラスがシリコン酸化物を含む請求項215に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子が50ミクロンの最大寸法を有する請求項216に記載のマイクロ粒子。
- 5から100ミクロンの長さと、0.5から10ミクロンの幅及び高さとを有し、幅と高さの比が0.5から2.0である粒子本体を含む、コード化されたマイクロ粒子。
- 前記幅と高さの比がほぼ1である請求項218に記載のマイクロ粒子。
- 予め定められたコード体系から得られるコードを表すための、前記マイクロ粒子の前記長さに沿って配置された一組のセグメント及び前記セグメントに挟まれたスペーサをさらに含む請求項218に記載のマイクロ粒子。
- 前記セグメントが、可視光又は近可視光に対して不透明な材料から成り、前記スペーサが、前記可視光又は近可視光に対して50%以上の透過率を有する材料から成る請求項219に記載のマイクロ粒子。
- パターニングされているがウェハからリリースされていない複数のコード化されたマイクロ粒子をそれぞれ有する、複数の離散的なダイ面積を含み、
前記ウェハが80.6cm2(12.5平方インチ)から774.2cm2(120平方インチ)の面積を有し、前記ウェハの6.5cm2(1平方インチ)当たり少なくとも300万個のマイクロ粒子が存在する、ウェハ。 - 各マイクロ粒子が、第1の材料の第1の部分と第2の材料の第2の部分とから成る請求項222に記載のウェハ。
- 前記第1の材料が、前記第2の材料よりも可視光又は近可視光に対して透過性である請求項222に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料が二酸化シリコンを含む請求項224に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料が有機材料である請求項224に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料が前記透明性がより低い材料の前記部分を完全に封じ込めている請求項224に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料が窒化シリコンを含む請求項224に記載のウェハ。
- 前記検出可能なコードが、前記マイクロ粒子からの反射光のもとで検出可能である請求項224に記載のウェハ。
- 前記検出可能なコードが、前記マイクロ粒子を通り抜ける透過光のもとで検出可能である請求項224に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料がシリコンを含む請求項224に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料が非晶質シリコンを含む請求項224に記載のウェハ。
- 前記マイクロ粒子が、4つの細長い辺と2つの端辺を有する六辺形である請求項224に記載のウェハ。
- 前記コード化されたマイクロ粒子の前記コードが、前記4つの細長い辺のどれの上に前記バーコードが配置されているかに関わらず検出可能である請求項233に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料の面上で不動化された生物材料をさらに含む請求項224に記載のウェハ。
- 前記生物材料がヌクレオシドの少なくとも一部分を含む請求項235に記載のウェハ。
- 透明性がより低い部分がそれぞれ、隣接した2つの透明性がより低い部分の間における透明性がより高い材料の中間部分を規定する請求項224に記載のウェハ。
- 透明性がより高い材料の前記中間部分が、2つの隣接した透明性がより低い部分の間の距離として定められる長さを有し、前記中間部分の前記長さが、前記コード化されたマイクロ粒子内における場所に関わらずほぼ同じである請求項237に記載のウェハ。
- 前記コード化されたマイクロ粒子の前記長さに直交して取った断面がほぼ正方形である請求項224に記載のウェハ。
- 透明性がより低い材料の2から15個の部分が前記コード化されたマイクロ粒子内に設けられる請求項224に記載のウェハ。
- 透明性がより低い材料の4から8個の部分が前記コード化されたマイクロ粒子内に設けられる請求項240に記載のウェハ。
- 透明性がより低い材料の前記部分が変化する長さを有する請求項240に記載のウェハ。
- 透明性がより低い材料の前記部分がほぼ同じ長さを有するが、透明性がより高い材料の前記部分が変化する長さを有する請求項224に記載のウェハ。
- 各マイクロ粒子が、前記マイクロ粒子の集合体がリリースされたときにバッファ中でブラウン運動を行うことができるようなサイズを有する請求項224に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料が、シリコン、ボロン、及び/又はリンを含むガラス材料である請求項224に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料がポリシリコンを含む請求項224に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料とより低い材料の交互になった部分が非二進コードを形成する請求項224に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料とより低い材料の交互になった部分が二進コードを形成する請求項224に記載のウェハ。
- 前記ヌクレオシドが、102から106/μm2の密度で前記コード化されたマイクロ粒子の面上で不動化されたDNA又はRNAプローブである請求項236に記載のウェハ。
- 前記DNA又はRNAプローブが、蛍光タグを有する試料からの相補的な生化学材料の少なくとも一部分に結合される請求項249に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、前記透明性がより高い材料の隣接した部分がその間に配置された離散的な個別のセグメントである請求項224に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも50%を吸収する請求項224に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも80%を吸収する請求項252に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも50%を反射する請求項224に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも80%を反射する請求項254に記載のウェハ。
- 前記マイクロ粒子が2:1から50:1の長さと幅の比を含む請求項222に記載のウェハ。
- 前記マイクロ粒子が50μm未満の長さと10μm未満の幅を含む請求項222に記載のウェハ。
- 前記マイクロ粒子が5から500μm3の体積を含む請求項222に記載のウェハ。
- 複数のリリースされていないマイクロ粒子をそれぞれ有する複数のダイ区域を含み、
各マイクロ粒子が、光学的に互いを区別することができる連続的に配列された材料から形成されたコードを含み、
ダイ区域の数に各ダイ区域内の粒子の数を掛けて、それをセンチメートル単位のウェハの直径で割ったものがAAからBBである、ウェハ。 - 各マイクロ粒子が、第1の材料の第1の部分と第2の材料の第2の部分とから成る請求項259に記載のウェハ。
- 前記第1の材料が、前記第2の材料よりも可視光又は近可視光に対して透過性である請求項259に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料が二酸化シリコンを含む請求項261に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料が有機材料である請求項261に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料が前記透明性がより低い材料の前記部分を完全に封じ込めている請求項261に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料が窒化シリコンを含む請求項261に記載のウェハ。
- 前記検出可能なコードが、前記マイクロ粒子からの反射光のもとで検出可能である請求項261に記載のウェハ。
- 前記検出可能なコードが、前記マイクロ粒子を通り抜ける透過光のもとで検出可能である請求項261に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料がシリコンを含む請求項261に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料が非晶質シリコンを含む請求項261に記載のウェハ。
- 前記マイクロ粒子が、4つの細長い辺と2つの端辺を有する六辺形である請求項261に記載のウェハ。
- 前記コード化されたマイクロ粒子の前記コードが、前記4つの細長い辺のどれの上に前記バーコードが配置されているかに関わらず検出可能である請求項270に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料の面上で不動化された生物材料をさらに含む請求項264に記載のウェハ。
- 前記生物材料がヌクレオシドの少なくとも一部分を含む請求項272に記載のウェハ。
- 透明性がより低い部分がそれぞれ、隣接した2つの透明性がより低い部分の間における透明性がより高い材料の中間部分を規定する請求項264に記載のウェハ。
- 透明性がより高い材料の前記中間部分が、2つの隣接した透明性がより低い部分の間の距離として定められる長さを有し、前記中間部分の前記長さが、前記コード化されたマイクロ粒子内における場所に関わらずほぼ同じである請求項274に記載のウェハ。
- 前記コード化されたマイクロ粒子の前記長さに直交して取った断面がほぼ正方形である請求項264に記載のウェハ。
- 透明性がより低い材料の2から15個の部分が前記コード化されたマイクロ粒子内に設けられる請求項264に記載のウェハ。
- 透明性がより低い材料の4から8個の部分が前記コード化されたマイクロ粒子内に設けられる請求項277に記載のウェハ。
- 透明性がより低い材料の前記部分が変化する長さを有する請求項277に記載のウェハ。
- 透明性がより低い材料の前記部分がほぼ同じ長さを有するが、透明性がより高い材料の前記部分が変化する長さを有する請求項264に記載のウェハ。
- 各マイクロ粒子が、前記マイクロ粒子の集合体がリリースされたときにバッファ中でブラウン運動を行うことができるようなサイズを有する請求項264に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料が、シリコン、ボロン、及び/又はリンを含むガラス材料である請求項264に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料がポリシリコンを含む請求項264に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料とより低い材料の交互になった部分が非二進コードを形成する請求項264に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料とより低い材料の交互になった部分が二進コードを形成する請求項264に記載のウェハ。
- 前記ヌクレオシドが、102から106/μm2の密度で前記コード化されたマイクロ粒子の面上で不動化されたDNA又はRNAプローブである請求項273に記載のウェハ。
- 前記DNA又はRNAプローブが、蛍光タグを有する試料からの相補的な生化学材料の少なくとも一部分に結合される請求項286に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、前記透明性がより高い材料の隣接した部分がその間に配置された離散的な個別のセグメントである請求項264に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも50%を吸収する請求項264に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも80%を吸収する請求項289に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも50%を反射する請求項264に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも80%を反射する請求項291に記載のウェハ。
- 前記マイクロ粒子が2:1から50:1の長さと幅の比を含む請求項264に記載のウェハ。
- 前記マイクロ粒子が50μm未満の長さと10μm未満の幅を含む請求項264に記載のウェハ。
- 前記マイクロ粒子が5から500μm3の体積を含む請求項264に記載のウェハ。
- 複数のリリースされていないガラス・マイクロ粒子をその上に含み、そのウェハ上にあるマイクロ粒子の数が1cm2当たりYY個からZZ個である、シリコン・ウェハ。
- 前記ウェハ上にあるマイクロ粒子の数が1cm2当たりYY’個からZZ’個である請求項296に記載のウェハ。
- 複数のマイクロ粒子がそのそれぞれの上に形成された、XXXX個以上のダイ区域をさらに含む請求項296に記載のウェハ。
- 各ダイ区域がXXXXXX個以上のマイクロ粒子を含む請求項298に記載のウェハ。
- 各マイクロ粒子が、第1の材料の第1の部分と第2の材料の第2の部分から成る請求項296に記載のウェハ。
- 前記第1の材料が、前記第2の材料よりも可視光又は近可視光に対して透過性である請求項296に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料が二酸化シリコンを含む請求項300に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料が有機材料である請求項300に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料が前記透明性がより低い材料の前記部分を完全に封じ込めている請求項300に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料が窒化シリコンを含む請求項300に記載のウェハ。
- 前記検出可能なコードが前記マイクロ粒子からの反射光のもとで検出可能である請求項300に記載のウェハ。
- 前記検出可能なコードが前記マイクロ粒子を通り抜ける透過光のもとで検出可能である請求項300に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料がシリコンを含む請求項300に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料が非晶質シリコンを含む請求項300に記載のウェハ。
- 前記マイクロ粒子が、4つの細長い辺と2つの端辺を有する六方形である請求項300に記載のウェハ。
- 前記コード化されたマイクロ粒子の前記コードが、前記4つの細長い辺のどれの上に前記バーコードが配置されているかに関わらず検出可能である請求項310に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料の面上で不動化された生物材料をさらに含む請求項300に記載のウェハ。
- 前記生物材料がヌクレオシドの少なくとも一部分を含む請求項312に記載のウェハ。
- 透明性がより低い部分がそれぞれ、隣接した2つの透明性がより低い部分の間における透明性がより高い材料の中間部分を規定する請求項300に記載のウェハ。
- 透明性がより高い材料の前記中間部分が、2つの隣接した透明性がより低い部分の間の距離として定められる長さを有し、前記中間部分の前記長さが、前記コード化されたマイクロ粒子内における場所に関わらずほぼ同じである請求項314に記載のウェハ。
- 前記コード化されたマイクロ粒子の前記長さに直交して取った断面がほぼ正方形である請求項300に記載のウェハ。
- 透明性がより低い材料の2から15個の部分が前記コード化されたマイクロ粒子内に設けられる請求項300に記載のウェハ。
- 透明性がより低い材料の4から8個の部分が前記コード化されたマイクロ粒子内に設けられる請求項317に記載のウェハ。
- 透明性がより低い材料の前記部分が変化する長さを有する請求項300に記載のウェハ。
- 透明性がより低い材料の前記部分がほぼ同じ長さを有するが、透明性がより高い材料の前記部分が変化する長さを有する請求項300に記載のウェハ。
- 各マイクロ粒子が、前記マイクロ粒子の集合体がリリースされたときにバッファ中でブラウン運動を行うことができるようなサイズを有する請求項300に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料が、シリコン、ボロン、及び/又はリンを含むガラス材料である請求項300に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料がポリシリコンを含む請求項300に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料とより低い材料の交互になった部分が非二進コードを形成する請求項300に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料とより低い材料の交互になった部分が二進コードを形成する請求項300に記載のウェハ。
- 前記ヌクレオシドが、102から106/μm2の密度で前記コード化されたマイクロ粒子の面上で不動化されたDNA又はRNAプローブである請求項312に記載のウェハ。
- 前記DNA又はRNAプローブが、蛍光タグを有する試料からの相補的な生化学材料の少なくとも一部分に結合される請求項326に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、前記透明性がより高い材料の隣接した部分がその間に配置された離散的な個別のセグメントである請求項300に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも50%を吸収する請求項300に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも80%を吸収する請求項329に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも50%を反射する請求項300に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも80%を反射する請求項331に記載のウェハ。
- 前記マイクロ粒子が2:1から50:1の長さと幅の比を含む請求項300に記載のウェハ。
- 前記マイクロ粒子が50μm未満の長さと10μm未満の幅を含む請求項300に記載のウェハ。
- 前記マイクロ粒子が5から500μm3の体積を含む請求項300に記載のウェハ。
- シリコンに結合された複数のコード化されたマイクロ粒子を含み、
前記マイクロ粒子の外面のほぼ全体が二酸化シリコンで構成され、前記外面の下側部分がシリコン・ウェハに直接結合された、複数のリリースされていないコード化されたマイクロ粒子がその上に形成されたシリコン・ウェハ。 - 各マイクロ粒子が、第1の材料の第1の部分と第2の材料の第2の部分から成る請求項336に記載のウェハ。
- 前記第1の材料が、前記第2の材料よりも可視光又は近可視光に対して透過性である請求項336に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料が二酸化シリコンを含む請求項337に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料が有機材料である請求項337に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料が前記透明性がより低い材料の前記部分を完全に封じ込めている請求項337に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料が窒化シリコンを含む請求項337に記載のウェハ。
- 前記検出可能なコードが前記マイクロ粒子からの反射光のもとで検出可能である請求項337に記載のウェハ。
- 前記検出可能なコードが前記マイクロ粒子を通り抜ける透過光のもとで検出可能である請求項337に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料がシリコンを含む請求項337に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料が非晶質シリコンを含む請求項337に記載のウェハ。
- 前記マイクロ粒子が、4つの細長い辺と2つの端辺を有する六方形である請求項337に記載のウェハ。
- 前記コード化されたマイクロ粒子の前記コードが、前記4つの細長い辺のどれの上に前記バーコードが配置されているかに関わらず検出可能である請求項347に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料の面上で不動化された生物材料をさらに含む請求項337に記載のウェハ。
- 前記生物材料がヌクレオシドの少なくとも一部分を含む請求項349に記載のウェハ。
- 透明性がより低い部分がそれぞれ、隣接した2つの透明性がより低い部分の間における透明性がより高い材料の中間部分を規定する請求項337に記載のウェハ。
- 透明性がより高い材料の前記中間部分が、2つの隣接した透明性がより低い部分の間の距離として定められる長さを有し、前記中間部分の前記長さが、前記コード化されたマイクロ粒子内における場所に関わらずほぼ同じである請求項351に記載のウェハ。
- 前記コード化されたマイクロ粒子の前記長さに直交して取った断面がほぼ正方形である請求項337に記載のウェハ。
- 透明性がより低い材料の2から15個の部分が前記コード化されたマイクロ粒子内に設けられる請求項337に記載のウェハ。
- 透明性がより低い材料の4から8個の部分が前記コード化されたマイクロ粒子内に設けられる請求項353に記載のウェハ。
- 透明性がより低い材料の前記部分が変化する長さを有する請求項337に記載のウェハ。
- 透明性がより低い材料の前記部分がほぼ同じ長さを有するが、透明性がより高い材料の前記部分が変化する長さを有する請求項337に記載のウェハ。
- 各マイクロ粒子が、前記マイクロ粒子の集合体がリリースされたときにバッファ中でブラウン運動を行うことができるようなサイズを有する請求項337に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料が、シリコン、ボロン、及び/又はリンを含むガラス材料である請求項337に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料がポリシリコンを含む請求項337に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料とより低い材料の交互になった部分が非二進コードを形成する請求項337に記載のウェハ。
- 前記透明性がより高い材料とより低い材料の交互になった部分が二進コードを形成する請求項337に記載のウェハ。
- 前記ヌクレオシドが、102から106/μm2の密度で前記コード化されたマイクロ粒子の面上で不動化されたDNA又はRNAプローブである請求項361に記載のウェハ。
- 前記DNA又はRNAプローブが、蛍光タグを有する試料からの相補的な生化学材料の少なくとも一部分に結合される請求項363に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、前記透明性がより高い材料の隣接した部分がその間に配置された離散的な個別のセグメントである請求項337に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも50%を吸収する請求項337に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも80%を吸収する請求項366に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも50%を反射する請求項337に記載のウェハ。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも80%を反射する請求項368に記載のウェハ。
- 前記マイクロ粒子が2:1から50:1の長さと幅の比を含む請求項337に記載のウェハ。
- 前記マイクロ粒子が50μm未満の長さと10μm未満の幅を含む請求項337に記載のウェハ。
- 前記マイクロ粒子が5から500μm3の体積を含む請求項337に記載のウェハ。
- 介在する犠牲層が存在しない状態で基板に接続された、ガラスで構成される外面を有する複数のコード化されたマイクロ粒子を含む、リリースされていないコード化されたマイクロ粒子を含む基板。
- 前記基板が単結晶シリコンである請求項373に記載の基板。
- 前記マイクロ粒子が、幅と高さの比が5:1以下であるような、前記基板面に平行に測定した長さ及び幅と、前記基板面に垂直に測定した高さとを有する請求項373に記載の基板。
- 前記マイクロ粒子が中実の直方体の形状を有する請求項373に記載の基板。
- 複数のマイクロ粒子が前記シリコン・ウェハの上面上に形成され、前記マイクロ粒子が、前記シリコン・ウェハの前記上面に結合された二酸化シリコンの最下層と、二酸化シリコン材料の最上層と、前記二酸化シリコンの最上層及び最下層の間にある、検出可能な空間的二進コード又は非二進コードを形成する中間層とを含む請求項373に記載の基板。
- 各マイクロ粒子が、第1の材料の第1の部分と第2の材料の第2の部分から成る請求項377に記載の基板。
- 前記第1の材料が、前記第2の材料よりも可視光又は近可視光に対して透過性である請求項373に記載の基板。
- 前記透明性がより高い材料が二酸化シリコンを含む請求項379に記載の基板。
- 前記透明性がより高い材料が有機材料である請求項379に記載の基板。
- 前記透明性がより高い材料が前記透明性がより低い材料の前記部分を完全に封じ込めている請求項379に記載の基板。
- 前記透明性がより高い材料が窒化シリコンを含む請求項379に記載の基板。
- 前記検出可能なコードが前記マイクロ粒子からの反射光のもとで検出可能である請求項379に記載の基板。
- 前記検出可能なコードが前記マイクロ粒子を通り抜ける透過光のもとで検出可能である請求項379に記載の基板。
- 前記透明性がより低い材料がシリコンを含む請求項379に記載の基板。
- 前記透明性がより低い材料が非晶質シリコンを含む請求項379に記載の基板。
- 前記マイクロ粒子が、4つの細長い辺と2つの端辺を有する六方形である請求項379に記載の基板。
- 前記コード化されたマイクロ粒子の前記コードが、前記4つの細長い辺のどれの上に前記バーコードが配置されているかに関わらず検出可能である請求項386に記載の基板。
- 前記透明性がより高い材料の面上で不動化された生物材料をさらに含む請求項379に記載の基板。
- 前記生物材料がヌクレオシドの少なくとも一部分を含む請求項388に記載の基板。
- 透明性がより低い部分がそれぞれ、隣接した2つの透明性がより低い部分の間における透明性がより高い材料の中間部分を規定する請求項379に記載の基板。
- 透明性がより高い材料の前記中間部分が、2つの隣接した透明性がより低い部分の間の距離として定められる長さを有し、前記中間部分の前記長さが、前記コード化されたマイクロ粒子内における場所に関わらずほぼ同じである請求項390に記載の基板。
- 前記コード化されたマイクロ粒子の前記長さに直交して取った断面がほぼ正方形である請求項379に記載の基板。
- 透明性がより低い材料の2から15個の部分が前記コード化されたマイクロ粒子内に設けられる請求項379に記載の基板。
- 透明性がより低い材料の4から8個の部分が前記コード化されたマイクロ粒子内に設けられる請求項393に記載の基板。
- 透明性がより低い材料の前記部分が変化する長さを有する請求項379に記載の基板。
- 透明性がより低い材料の前記部分がほぼ同じ長さを有するが、透明性がより高い材料の前記部分が変化する長さを有する請求項379に記載の基板。
- 各マイクロ粒子が、前記マイクロ粒子の集合体がリリースされたときにバッファ中でブラウン運動を行うことができるようなサイズを有する請求項379に記載の基板。
- 前記透明性がより高い材料が、シリコン、ボロン、及び/又はリンを含むガラス材料である請求項379に記載の基板。
- 前記透明性がより低い材料がポリシリコンを含む請求項379に記載の基板。
- 前記透明性がより高い材料とより低い材料の交互になった部分が非二進コードを形成する請求項379に記載の基板。
- 前記透明性がより高い材料とより低い材料の交互になった部分が二進コードを形成する請求項379に記載の基板。
- 前記ヌクレオシドが、102から106/μm2の密度で前記コード化されたマイクロ粒子の面上で不動化されたDNA又はRNAプローブである請求項389に記載の基板。
- 前記DNA又はRNAプローブが、蛍光タグを有する試料からの相補的な生化学材料の少なくとも一部分に結合される請求項402に記載の基板。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、前記透明性がより高い材料の隣接した部分がその間に配置された離散的な個別のセグメントである請求項379に記載の基板。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも50%を吸収する請求項379に記載の基板。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも80%を吸収する請求項405に記載の基板。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも50%を反射する請求項379に記載の基板。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも80%を反射する請求項407に記載の基板。
- 前記マイクロ粒子が2:1から50:1の長さと幅の比を含む請求項379に記載の基板。
- 前記マイクロ粒子が50μm未満の長さと10μm未満の幅を含む請求項379に記載の基板。
- 前記マイクロ粒子が5から500μm3の体積を含む請求項379に記載の基板。
- 前記中間層が、前記二酸化シリコン層とは異なる材料の、かつ前記二酸化シリコン層と光学的に区別することができる、パターニングされた光吸収層又は光反射層である請求項379に記載のウェハ。
- 前記パターニングされた中間層が、単一のマイクロ粒子内の一連の離散的なセグメントとしてパターニングされる請求項379に記載のウェハ。
- 前記中間層の前記離散的なセグメントが、隣接したセグメント間に二酸化シリコンを含む請求項413に記載のウェハ。
- 前記複数のマイクロ粒子が前記半導体ウェハの上面上に形成され、前記マイクロ粒子が、可視スペクトル内の光に対してほぼ透過性であり、前記半導体ウェハの前記上面に結合された第1の材料の最下層と、前記第1の材料と同じ又は異なる材料であり、前記可視スペクトル内の光に対してほぼ透過性である第2の材料の最上層とを含み、前記ほぼ透過性の最上層及び最下層の間に中間層をさらに含み、前記中間層が、検出可能な二進コード又は非二進コードを形成する空間的パターンを含む請求項414に記載のウェハ。
- 請求項336に記載の半導体ウェハを用意する工程と、
前記ウェハを、半導体ウェハ部分及びその上のマイクロ粒子をそれぞれ有する個々のダイに単一化する工程と、
前記個々のダイを個別の容器に入れる工程と、
前記付着されたマイクロ粒子をアンダーカットし、前記マイクロ粒子をそこから分離するように、各コンテナ内の前記半導体ウェハ部分をエッチングする工程とを含む、方法。 - 液体のエッチング剤が各コンテナ又はウェル内に供給される請求項418に記載の方法。
- 前記液体がTMAHである請求項418に記載の方法。
- 前記コンテナが多重ウェル・プレート内の複数のウェルである請求項418に記載の方法。
- ウェルの数がXXXX個からYYYY個である請求項418に記載の方法。
- 検出可能な二進コード又は非二進コードを形成する空間パターンを含む複数のマイクロ粒子が上面上に形成されたウェハを用意する工程と、
前記ウェハを個々のダイに単一化する工程と、
前記個々のダイをエッチング剤と共に個別のコンテナ内に用意する工程と、
前記マイクロ粒子を前記ウェハからリリースするように、前記複数のマイクロ粒子の下の前記ウェハをエッチングする工程とを含む、方法。 - 前記ウェハがシリコン・ウェハであり、前記エッチング剤が、前記粒子を完全にアンダーカットしリリースする量で前記シリコン・ウェハの前記面をエッチングする請求項423に記載の方法。
- 液体のエッチング剤が各コンテナ又はウェル内に供給される請求項424に記載の方法。
- 前記液体がTMAHである請求項424に記載の方法。
- 前記コンテナが多重ウェル・プレート内の複数のウェルである請求項424に記載の方法。
- ウェルの数がXXXX個からYYYY個である請求項423に記載の方法。
- 前記ウェハが、複数のマイクロ粒子をそれぞれ含む20個以上のダイを含む請求項423に記載の方法。
- 前記ウェハが、複数のマイクロ粒子をそれぞれ含む50個以上のダイを含む請求項423に記載の方法。
- 各ダイが100個以上のマイクロ粒子を含む請求項430に記載の方法。
- 各ダイが10000個以上のマイクロ粒子を含む請求項431に記載の方法。
- 前記ウェハが500,000個以上のマイクロ粒子を含む請求項431に記載の方法。
- 前記ウェハが1,000,000個以上のマイクロ粒子を含む請求項431に記載の方法。
- 同じダイの中の前記マイクロ粒子が同じコードを有する請求項429に記載の方法。
- 異なるダイの中の前記マイクロ粒子が異なるコードを有する請求項429に記載の方法。
- 前記異なるコードが予め定められたコード体系から得られる請求項423に記載の方法。
- 検出可能な二進コード又は非二進コードを形成する空間パターンを含む複数のマイクロ粒子がその上面上に形成された基板を用意する工程と、
前記基板をエッチング剤と共にコンテナ内に用意する工程と、
前記マイクロ粒子を前記ウェハからリリースするように、前記複数のマイクロ粒子の下の前記基板にバルク・エッチングを施す工程とを含む、方法。 - シリコン・ウェハ又はシリコン・ウェハ部分を用意する工程と、
空間コードをそれぞれ含む複数のガラス・マイクロ粒子を前記シリコン・ウェハの上面上に形成する工程と、
前記マイクロ粒子をリリースするため、前記シリコン・ウェハ又はシリコン・ウェハ部分にバルク・エッチングを施す工程とをさらに含む請求項438に記載の方法。 - 前記ウェハがシリコン・ウェハであり、前記エッチング剤が、前記粒子を完全にアンダーカットしリリースする量で前記シリコン・ウェハの前記面をエッチングする請求項439に記載の方法。
- 液体のエッチング剤が各コンテナ又はウェル内に供給される請求項439に記載の方法。
- 前記液体がTMAHである請求項439に記載の方法。
- 前記コンテナが多重ウェル・プレート内の複数のウェルである請求項441に記載の方法。
- ウェルの数がXXXX個からYYYY個である請求項439に記載の方法。
- 前記ウェハが、複数のマイクロ粒子をそれぞれ含む20個以上のダイを含む請求項439に記載の方法。
- 前記ウェハが、複数のマイクロ粒子をそれぞれ含む50個以上のダイを含む請求項439に記載の方法。
- 各ダイが100個以上のマイクロ粒子を含む請求項446に記載の方法。
- 各ダイが10000個以上のマイクロ粒子を含む請求項447に記載の方法。
- 前記ウェハが500,000個以上のマイクロ粒子を含む請求項447に記載の方法。
- 前記ウェハが1,000,000個以上のマイクロ粒子を含む請求項449に記載の方法。
- 同じダイの中の前記マイクロ粒子が同じコードを有する請求項439に記載の方法。
- 異なるダイの中の前記マイクロ粒子が異なるコードを有する請求項439に記載の方法。
- 前記異なるコードが予め定められたコード体系から得られる請求項452に記載の方法。
- a)ほぼ平面の基板を用意する工程と、
b)複数のコード化されたマイクロ粒子を前記基板の前記面上に形成する工程と、
c)前記マイクロ粒子をアンダーカットし、前記マイクロ粒子を前記基板から切離すように、バルク・エッチングによって前記コード化されたマイクロ粒子をリリースする工程とを含む、複数のコード化されたマイクロ粒子を形成する方法。 - 前記ウェハがシリコン・ウェハであり、前記エッチング剤が、前記粒子を完全にアンダーカットしリリースする量で前記シリコン・ウェハの前記面をエッチングする請求項454に記載の方法。
- 液体のエッチング剤が各コンテナ又はウェル内に供給される請求項455に記載の方法。
- 前記液体がTMAHである請求項456に記載の方法。
- 前記コンテナが多重ウェル・プレート内の複数のウェルである請求項456に記載の方法。
- ウェルの数がXXXX個からYYYY個である請求項457に記載の方法。
- 前記ウェハが、複数のマイクロ粒子をそれぞれ含む20個以上のダイを含む請求項457に記載の方法。
- 前記ウェハが、複数のマイクロ粒子をそれぞれ含む50個以上のダイを含む請求項457に記載の方法。
- 各ダイが100個以上のマイクロ粒子を含む請求項457に記載の方法。
- 各ダイが10000個以上のマイクロ粒子を含む請求項457に記載の方法。
- 前記ウェハが500,000個以上のマイクロ粒子を含む請求項457に記載の方法。
- 前記ウェハが1,000,000個以上のマイクロ粒子を含む請求項457に記載の方法。
- 同じダイの中の前記マイクロ粒子が同じコードを有する請求項457に記載の方法。
- 異なるダイの中の前記マイクロ粒子が異なるコードを有する請求項457に記載の方法。
- 前記異なるコードが予め定められたコード体系から得られる請求項457に記載の方法。
- a)基板を用意する工程と、
b)シリコンのシリコン犠牲層を前記基板上に堆積させる工程と、
c)複数のコード化されたマイクロ粒子を前記シリコン犠牲層の前記面上に形成する工程と、
d)シリコンをエッチングするエッチング剤を用いて前記シリコン犠牲層をエッチングすることによって、前記コード化されたマイクロ粒子をリリースする工程とを含む、複数のコード化されたマイクロ粒子を形成する方法。 - 前記ウェハがシリコン・ウェハであり、前記エッチング剤が、前記粒子を完全にアンダーカットしリリースする量で前記シリコン・ウェハの前記面にエッチングする請求項469に記載の方法。
- 液体のエッチング剤が各コンテナ又はウェル内に供給される請求項469に記載の方法。
- 前記液体がTMAHである請求項469に記載の方法。
- 前記コンテナが多重ウェル・プレート内の複数のウェルである請求項469に記載の方法。
- ウェルの数がXXXX個からYYYY個である請求項469に記載の方法。
- 前記ウェハが、複数のマイクロ粒子をそれぞれ含む20個以上のダイを含む請求項469に記載の方法。
- 前記ウェハが、複数のマイクロ粒子をそれぞれ含む50個以上のダイを含む請求項469に記載の方法。
- 各ダイが100個以上のマイクロ粒子を含む請求項476に記載の方法。
- 各ダイが10000個以上のマイクロ粒子を含む請求項477に記載の方法。
- 前記ウェハが500,000個以上のマイクロ粒子を含む請求項477に記載の方法。
- 前記ウェハが1,000,000個以上のマイクロ粒子を含む請求項477に記載の方法。
- 同じダイの中の前記マイクロ粒子が同じコードを有する請求項477に記載の方法。
- 異なるダイの中の前記マイクロ粒子が異なるコードを有する請求項477に記載の方法。
- 前記異なるコードが予め定められたコード体系から得られる請求項482に記載の方法。
- シリコン面であるウェハの上面に結合された、複数の二酸化シリコン・マイクロ粒子を含む、ウェハ。
- 複数のマイクロ粒子をその上に有するシリコン・ウェハを用意する工程と、
前記マイクロ粒子をアンダーカットし、前記マイクロ粒子を前記シリコン・ウェハから切離すように、前記シリコン・ウェハにバルク・エッチングを施す工程とを含む、マイクロ粒子をリリースする方法。 - 前記細長い本体の面に複数のへこみを有し、その前記面上又はその中に蛍光材料が供給された粒子本体を含み、
前記蛍光材料がより明るい部分及びより暗い部分の区域として現れ、
前記より明るい部分が前記細長い本体の前記面の前記へこみに相当し、
蛍光材料の前記より明るい部分及びより暗い部分に基づいて、空間コードを検出可能である、マイクロ粒子。 - 前記粒子本体が、可視光又は近可視光に対して透過率がより高い材料の第1の部分と透過率がより低い材料の第2の部分とを含む請求項486に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が二酸化シリコンを含む請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記二酸化シリコンが薄膜CVD材料である請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が有機材料である請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料がハイブリッド有機/無機材料である請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が前記透明性がより低い材料の前記部分を完全に封じ込めている請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料がセラミック化合物である請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記セラミック化合物がメタロイド又は前周期遷移金属の酸化物を含む請求項493に記載のマイクロ粒子。
- 前記セラミック化合物がメタロイド又は前周期遷移金属の窒化物を含む請求項493に記載のマイクロ粒子。
- 前記セラミック化合物がメタロイド又は前周期遷移金属の炭化物を含む請求項493に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が窒化シリコンを含む請求項496に記載のマイクロ粒子。
- 前記検出可能なコードが前記マイクロ粒子からの反射光のもとで検出可能であり、前記光が、可視及び/又は近可視スペクトル内の波長を有する請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記検出可能なコードが前記マイクロ粒子を通り抜ける透過光のもとで検出可能であり、前記光が、前記可視及び/又は近可視スペクトル内の波長を有する請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料がシリコンを含む請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料が非晶質シリコンを含む請求項500に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料が可視光又は近可視光のもとでは不透明材料である請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料が前周期遷移金属を含む請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料がメタロイドを含む請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料がアルミニウムを含む請求項504に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料が、タングステン、クロム、チタン、タンタル、又はモリブデンを含む請求項505に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料がシリコン又はアルミニウムを含み、前記透明性がより高い材料が二酸化シリコンを含む請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 4つの細長い辺と2つの端辺を有する六方形を有する請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記コード化されたマイクロ粒子の前記コードが、前記4つの細長い辺のどれの上に前記バーコードが配置されているかに関わらず検出可能である請求項508に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料の面上で不動化された生物材料をさらに含む請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記生物材料がDNAのセグメントを含む請求項510に記載のマイクロ粒子。
- 透明性がより低い部分がそれぞれ、隣接した2つの透明性がより低い部分の間における透明性がより高い材料の中間部分を規定する請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 透明性がより高い材料の前記中間部分が、2つの隣接した透明性がより低い部分の間の距離として定められる長さを有し、前記中間部分の前記長さが、前記コード化されたマイクロ粒子内における場所に関わらずほぼ同じである請求項512に記載のマイクロ粒子。
- 前記コード化されたマイクロ粒子の前記長さに直交して取った断面がほぼ正方形である請求項508に記載のマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の2から15個の部分が前記コード化されたマイクロ粒子内に設けられる請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の3から10個の部分が前記コード化されたマイクロ粒子内に設けられる請求項515に記載のマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の4から8個の部分が前記コード化されたマイクロ粒子内に設けられる請求項515に記載のマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の前記部分が変化する長さを有する請求項515に記載のマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の前記部分がほぼ同じ長さを有するが、透明性がより高い材料の前記部分が変化する長さを有する請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 透明性がより高い材料の前記部分及び透明性がより低い材料の前記部分が全て変化する長さを有する請求項487に記載のマイクロ粒子。
- バッファ中にあるときにブラウン運動を行うサイズを有する請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が塗布材料で形成される請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料がシロキサン又はシルセスキオキサン材料である請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が、シリコン、ボロン、及び/又はリンを含むガラス材料である請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の前記部分が前記透明性がより高い材料に完全に取り囲まれている請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料がポリシリコンを含む請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 多重ウェル・プレートのウェル内のバッファの中に配置される請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料とより低い材料の交互になった部分が非二進コードを形成する請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料とより低い材料の交互になった部分が二進コードを形成する請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記生物材料がRNAのセグメントを含む請求項510に記載のマイクロ粒子。
- 前記生物材料が、102から106/μm2の密度で前記コード化されたマイクロ粒子の面上で不動化されたDNA又はRNAプローブである請求項510に記載のマイクロ粒子。
- 前記DNA又はRNAプローブが、蛍光タグを有する試料からの相補的な生化学材料の少なくとも一部分に結合される請求項531に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料が磁性材料を含む請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記磁性材料が、ニッケル、コバルト、又は鉄を含む請求項533に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、前記透明性がより高い材料の隣接した部分がその間に配置された離散的な個別のセグメントである請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも50%を吸収する請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも80%を吸収する請求項536に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも50%を反射する請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも80%を反射する請求項536に記載のマイクロ粒子。
- 長さと幅の比が2:1から50:1である請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 長さと幅の比が4:1から20:1である請求項540に記載のマイクロ粒子。
- 50μm未満の長さと10μm未満の幅を有する請求項517に記載のマイクロ粒子。
- 25μm未満の長さと5μm未満の幅を有する請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 27μm未満の長さと3μm未満の幅を有する請求項543に記載のマイクロ粒子。
- 5から500μm3の体積を有する請求項487に記載のマイクロ粒子。
- 10から200μm3の体積を有する請求項545に記載のマイクロ粒子。
- 面上又は中に発光材料を有する粒子本体と、
コードを形成する発光の変化する空気密度を形成する複数の面形体とを含む、マイクロ粒子。 - 前記粒子本体が、可視光又は近可視光に対して透過率がより高い材料の第1の部分と透過率がより低い材料の第2の部分とを含む請求項547に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が二酸化シリコンを含む請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記二酸化シリコンが薄膜CVD材料である請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が有機材料である請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料がハイブリッド有機/無機材料である請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が前記透明性がより低い材料の前記部分を完全に封じ込めている請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料がセラミック化合物である請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記セラミック化合物がメタロイド又は前周期遷移金属の酸化物を含む請求項553に記載のマイクロ粒子。
- 前記セラミック化合物がメタロイド又は前周期遷移金属の窒化物を含む請求項553に記載のマイクロ粒子。
- 前記セラミック化合物がメタロイド又は前周期遷移金属の炭化物を含む請求項553に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が窒化シリコンを含む請求項555に記載のマイクロ粒子。
- 前記検出可能なコードが前記マイクロ粒子からの反射光のもとで検出可能であり、前記光が、可視及び/又は近可視スペクトル内の波長を有する請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記検出可能なコードが前記マイクロ粒子を通り抜ける透過光のもとで検出可能であり、前記光が、前記可視及び/又は近可視スペクトル内の波長を有する請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料がシリコンを含む請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料が非晶質シリコンを含む請求項561に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料が可視光又は近可視光のもとでは不透明材料である請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料が前周期遷移金属を含む請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料がメタロイドを含む請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料がアルミニウムを含む請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料が、タングステン、クロム、チタン、タンタル、又はモリブデンを含む請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料がシリコン又はアルミニウムを含み、前記透明性がより高い材料が二酸化シリコンを含む請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 4つの細長い辺と2つの端辺を有する六方形を有する請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記コード化されたマイクロ粒子の前記コードが、前記4つの細長い辺のどれの上に前記バーコードが配置されているかに関わらず検出可能である請求項569に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料の面上で不動化された生物材料をさらに含む請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記生物材料がDNAのセグメントを含む請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 透明性がより低い部分がそれぞれ、隣接した2つの透明性がより低い部分の間における透明性がより高い材料の中間部分を規定する請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 透明性がより高い材料の前記中間部分が、2つの隣接した透明性がより低い部分の間の距離として定められる長さを有し、前記中間部分の前記長さが、前記コード化されたマイクロ粒子内における場所に関わらずほぼ同じである請求項573に記載のマイクロ粒子。
- 前記コード化されたマイクロ粒子の前記長さに直交して取った断面がほぼ正方形である請求項573に記載のマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の2から15個の部分が前記コード化されたマイクロ粒子内に設けられる請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の3から10個の部分が前記コード化されたマイクロ粒子内に設けられる請求項545に記載のマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の4から8個の部分が前記コード化されたマイクロ粒子内に設けられる請求項545に記載のマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の前記部分が変化する長さを有する請求項545に記載のマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の前記部分がほぼ同じ長さを有するが、透明性がより高い材料の前記部分が変化する長さを有する請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 透明性がより高い材料の前記部分及び透明性がより低い材料の前記部分が全て変化する長さを有する請求項548に記載のマイクロ粒子。
- バッファ中にあるときにブラウン運動を行うサイズを有する請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が塗布材料で形成される請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料がシロキサン又はシルセスキオキサン材料である請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が、シリコン、ボロン、及び/又はリンを含むガラス材料である請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の前記部分が前記透明性がより高い材料に完全に取り囲まれている請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料がポリシリコンを含む請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 多重ウェル・プレートのウェル内のバッファの中に配置される請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料とより低い材料の交互になった部分が非二進コードを形成する請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料とより低い材料の交互になった部分が二進コードを形成する請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記生物材料がRNAのセグメントを含む請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記生物材料が、102から106/μm2の密度で前記コード化されたマイクロ粒子の面上で不動化されたDNA又はRNAプローブである請求項591に記載のマイクロ粒子。
- 前記DNA又はRNAプローブが、蛍光タグを有する試料からの相補的な生化学材料の少なくとも一部分に結合される請求項591に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料が磁性材料を含む請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記磁性材料が、ニッケル、コバルト、又は鉄を含む請求項594に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、前記透明性がより高い材料の隣接した部分がその間に配置された離散的な個別のセグメントである請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも50%を吸収する請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも80%を吸収する請求項597に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも50%を反射する請求項598に記載のマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも80%を反射する請求項597に記載のマイクロ粒子。
- 長さと幅の比が2:1から50:1である請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 長さと幅の比が4:1から20:1である請求項601に記載のマイクロ粒子。
- 50μm未満の長さと10μm未満の幅を有する請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 25μm未満の長さと5μm未満の幅を有する請求項603に記載のマイクロ粒子。
- 27μm未満の長さと3μm未満の幅を有する請求項603に記載のマイクロ粒子。
- 5から500μm3の体積を有する請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 10から200μm3の体積を有する請求項548に記載のマイクロ粒子。
- 内側層及び外側層を有する細長い本体を含み、前記外側層が、前記外側層内に埋め込まれた発光材料を含む、コード化されたマイクロ粒子。
- 前記第1の材料が、前記第2の材料よりも可視光又は近可視光に対して透過性である請求項608に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が二酸化シリコンを含む請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が有機材料である請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が前記透明性がより低い材料の前記部分を完全に封じ込めている請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が窒化シリコンを含む請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記検出可能なコードが前記マイクロ粒子からの反射光のもとで検出可能である請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記検出可能なコードが前記マイクロ粒子を通り抜ける透過光のもとで検出可能である請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料がシリコンを含む請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料が非晶質シリコンを含む請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 4つの細長い辺と2つの端辺を有する六方形を有する請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記コード化されたマイクロ粒子の前記コードが、前記4つの細長い辺のどれの上に前記バーコードが配置されているかに関わらず検出可能である請求項618に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料の面上で不動化された生物材料をさらに含む請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記生物材料がヌクレオシドの少なくとも一部分を含む請求項620に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 透明性がより低い部分がそれぞれ、隣接した2つの透明性がより低い部分の間における透明性がより高い材料の中間部分を規定する請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 透明性がより高い材料の前記中間部分が、2つの隣接した透明性がより低い部分の間の距離として定められる長さを有し、前記中間部分の前記長さが、前記コード化されたマイクロ粒子内における場所に関わらずほぼ同じである請求項622に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記コード化されたマイクロ粒子の前記長さに直交して取った断面がほぼ正方形である請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の2から15個の部分が前記コード化されたマイクロ粒子内に設けられる請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の4から8個の部分が前記コード化されたマイクロ粒子内に設けられる請求項615に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の前記部分が変化する長さを有する請求項615に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の前記部分がほぼ同じ長さを有するが、透明性がより高い材料の前記部分が変化する長さを有する請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- バッファ中にあるときにブラウン運動を行うサイズを有する請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が、シリコン、ボロン、及び/又はリンを含むガラス材料である請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料がポリシリコンを含む請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料とより低い材料の交互になった部分が非二進コードを形成する請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料とより低い材料の交互になった部分が二進コードを形成する請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記ヌクレオシドが、102から106/μm2の密度で前記コード化されたマイクロ粒子の面上で不動化されたDNA又はRNAプローブである請求項621に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記DNA又はRNAプローブが、蛍光タグを有する試料からの相補的な生化学材料の少なくとも一部分に結合される請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、前記透明性がより高い材料の隣接した部分がその間に配置された離散的な個別のセグメントである請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも50%を吸収する請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも80%を吸収する請求項637に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも50%を反射する請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも80%を反射する請求項639に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 長さと幅の比が2:1から50:1である請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 50μm未満の長さと10μm未満の幅を有する請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 5から500μm3の体積を有する請求項609に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 空間的に定められたコードと、
層内に蛍光分子を含む二酸化シリコンの外面層とを含む、コード化されたマイクロ粒子。 - 前記外面層がストロバー(Strober)成長した蛍光層である請求項644に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記第1の材料が、前記第2の材料よりも可視光又は近可視光に対して透過性である請求項644に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が二酸化シリコンを含む請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が有機材料である請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が前記透明性がより低い材料の前記部分を完全に封じ込めている請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が窒化シリコンを含む請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記検出可能なコードが前記マイクロ粒子からの反射光のもとで検出可能である請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記検出可能なコードが前記マイクロ粒子を通り抜ける透過光のもとで検出可能である請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料がシリコンを含む請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料が非晶質シリコンを含む請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 4つの細長い辺と2つの端辺を有する六方形を有する請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記コード化されたマイクロ粒子の前記コードが、前記4つの細長い辺のどれの上に前記バーコードが配置されているかに関わらず検出可能である請求項655に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料の面上で不動化された生物材料をさらに含む請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記生物材料がヌクレオシドの少なくとも一部分を含む請求項657に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 透明性がより低い部分がそれぞれ、隣接した2つの透明性がより低い部分の間における透明性がより高い材料の中間部分を規定する請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 透明性がより高い材料の前記中間部分が、2つの隣接した透明性がより低い部分の間の距離として定められる長さを有し、前記中間部分の前記長さが、前記コード化されたマイクロ粒子内における場所に関わらずほぼ同じである請求項659に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記コード化されたマイクロ粒子の前記長さに直交して取った断面がほぼ正方形である請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の2から15個の部分が前記コード化されたマイクロ粒子内に設けられる請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の4から8個の部分が前記コード化されたマイクロ粒子内に設けられる請求項662に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の前記部分が変化する長さを有する請求項662に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の前記部分がほぼ同じ長さを有するが、透明性がより高い材料の前記部分が変化する長さを有する請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- バッファ中にあるときにブラウン運動を行うサイズを有する請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が、シリコン、ボロン、及び/又はリンを含むガラス材料である請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料がポリシリコンを含む請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料とより低い材料の交互になった部分が非二進コードを形成する請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料とより低い材料の交互になった部分が二進コードを形成する請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記ヌクレオシドが、102から106/μm2の密度で前記コード化されたマイクロ粒子の面上で不動化されたDNA又はRNAプローブである請求項670に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記DNA又はRNAプローブが、蛍光タグを有する試料からの相補的な生化学材料の少なくとも一部分に結合される請求項671に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、前記透明性がより高い材料の隣接した部分がその間に配置された離散的な個別のセグメントである請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも50%を吸収する請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも80%を吸収する請求項674に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも50%を反射する請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも80%を反射する請求項676に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記長さと幅の比が2:1から50:1である請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 50μm未満の長さと10μm未満の幅を有する請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 5から500μm3の体積を有する請求項646に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 内側層及び外側層を有する細長い本体を含み、前記外側層が、前記外側層の前記面に直接結合された発光材料を含む、コード化されたマイクロ粒子。
- 前記外面層がストロバー成長した蛍光層である請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記第1の材料が、前記第2の材料よりも可視光又は近可視光に対して透過性である請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が二酸化シリコンを含む請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が有機材料である請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が前記透明性がより低い材料の前記部分を完全に封じ込めている請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が窒化シリコンを含む請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記検出可能なコードが前記マイクロ粒子からの反射光のもとで検出可能である請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記検出可能なコードが前記マイクロ粒子を通り抜ける透過光のもとで検出可能である請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料がシリコンを含む請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料が非晶質シリコンを含む請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 4つの細長い辺と2つの端辺を有する六方形を有する請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記コード化されたマイクロ粒子の前記コードが、前記4つの細長い辺のどれの上に前記バーコードが配置されているかに関わらず検出可能である請求項692に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料の面上で不動化された生物材料をさらに含む請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記生物材料がヌクレオシドの少なくとも一部分を含む請求項694に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 透明性がより低い部分がそれぞれ、隣接した2つの透明性がより低い部分の間における透明性がより高い材料の中間部分を規定する請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 透明性がより高い材料の前記中間部分が、2つの隣接した透明性がより低い部分の間の距離として定められる長さを有し、前記中間部分の前記長さが、前記コード化されたマイクロ粒子内における場所に関わらずほぼ同じである請求項696に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記コード化されたマイクロ粒子の前記長さに直交して取った断面がほぼ正方形である請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の2から15個の部分が前記コード化されたマイクロ粒子内に設けられる請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の4から8個の部分が前記コード化されたマイクロ粒子内に設けられる請求項699に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の前記部分が変化する長さを有する請求項699に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 透明性がより低い材料の前記部分がほぼ同じ長さを有するが、透明性がより高い材料の前記部分が変化する長さを有する請求項683に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- バッファ中にあるときにブラウン運動を行うサイズを有する請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料が、シリコン、ボロン、及び/又はリンを含むガラス材料である請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料がポリシリコンを含む請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料とより低い材料の交互になった部分が非二進コードを形成する請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより高い材料とより低い材料の交互になった部分が二進コードを形成する請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記ヌクレオシドが、102から106/μm2の密度で前記コード化されたマイクロ粒子の面上で不動化されたDNA又はRNAプローブである請求項707に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記DNA又はRNAプローブが、蛍光タグを有する試料からの相補的な生化学材料の少なくとも一部分に結合される請求項708に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、前記透明性がより高い材料の隣接した部分がその間に配置された離散的な個別のセグメントである請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも50%を吸収する請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも80%を吸収する請求項711に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも50%を反射する請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記透明性がより低い材料の前記部分が、その上に入射する前記可視光の少なくとも80%を反射する請求項693に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 長さと幅の比が2:1から50:1である請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 50μm未満の長さと10μm未満の幅を有する請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 5から500μm3の体積を有する請求項681に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 複数の面のへこみを有する本体を含む、コード化されたマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の面上に蛍光材料を含む請求項718に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の面内に埋め込まれた蛍光材料を含む請求項718に記載のマイクロ粒子。
- 前記蛍光材料が前記面上に連続的な膜を形成する請求項718に記載のマイクロ粒子。
- 層内に複数のへこみを有する層を基板上に形成する工程と、
前記へこみの深さを制御するため、前記層を白金めっきする工程と、
個々のマイクロ粒子を特定するように前記層をパターニングする工程と、
前記マイクロ粒子を前記基板から分離するため、前記マイクロ粒子をリリースする工程とを含む、マイクロ粒子を製造する方法。 - 蛍光材料を中に含む外側シェルを有する本体を含む、コード化されたマイクロ粒子。
- 蛍光材料を中に有する層を基板上に形成する工程と、
個々のマイクロ粒子を特定するように前記層をパターニングする工程と、
前記マイクロ粒子を前記基板から分離するため、前記マイクロ粒子をリリースする工程とを含む、マイクロ粒子を製造する方法。 - 1回目にマイクロ粒子のための第1のパターンを印刷する工程と、
前記1回目の後の2回目に、前記第1のパターンにほぼ直交する前記マイクロ粒子のための第2のパターンを印刷する工程とを含む、マイクロ粒子を形成する方法。 - 1回目に第1のパターンをフォトレジスト上に露光する工程と、
2回目に第2のパターンを前記フォトレジスト上に露光する工程とを含み、
前記第1及び第2のパターンがほぼ直交し、単一のマイクロ粒子を少なくとも部分的に特定する、マイクロ粒子を形成する方法。 - 少なくとも100個の異なるコードを表す一組のマイクロ粒子であって、前記マイクロ粒子が一列に並んだ離間したコード化要素を有する細長いマイクロ粒子であり、前記コード化要素が、可変長を有すると共に、ほぼ同じスペース長をそれぞれ有するスペースを間に有して離間している、一組のマイクロ粒子。
- 前記異なるコードが、コード化要素間の前記スペースの前記長さとは無関係に検出可能である請求項727に記載の一組のマイクロ粒子。
- 前記スペースの前記スペース長が1.5ミクロン以下である請求項728に記載の一組のマイクロ粒子。
- 前記スペースの前記スペース長が1.0ミクロン以下である請求項729に記載の一組のマイクロ粒子。
- 前記スペースの前記スペース長が0.5ミクロン以下である請求項730に記載の一組のマイクロ粒子。
- 少なくとも100個の異なるコードを表す複数のマイクロ粒子を含むキットであって、前記マイクロ粒子が一列に並んだ離間したコード化要素を有する細長いマイクロ粒子であり、前記コード化要素が、可変長を有すると共に、ほぼ同じスペース長をそれぞれ有するスペースを間に有して離間し、異なるコードがそれらに結合された異なるプローブを有する、キット。
- 一列に並んだコード化要素を有する細長い本体を含むマイクロ粒子であって、前記コード化要素が、可変長を有すると共に、ほぼ同じであって1.5ミクロン以下のスペース長をそれぞれ有するスペースを間に有して離間している、マイクロ粒子。
- 前記スペースの前記スペース長が1.0ミクロン以下である請求項733に記載のマイクロ粒子。
- 前記スペースの前記スペース長が0.5ミクロン以下である請求項734に記載のマイクロ粒子。
- 前記本体がガラスで構成される請求項733に記載のマイクロ粒子。
- 前記コード化要素が可視スペクトル内の光に対して不透明である請求項736に記載のマイクロ粒子。
- 前記コード化要素が、その上に入射する可視光の少なくとも50%を反射する請求項737に記載のマイクロ粒子。
- 前記コード化要素が、入射する前記可視光の少なくとも75%を反射する請求項738に記載のマイクロ粒子。
- その外面に付着されたプローブを含む請求項739に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の総体積が1000μm3である請求項740に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の最大長さが50μmである請求項741に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の最大長さが25μmである請求項741に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の最大長さが15μmである請求項741に記載のマイクロ粒子。
- 前記コード化要素が、光透過性材料によって完全に分離された離散的な要素である請求項733に記載のマイクロ粒子。
- 前記光透過性材料がガラスである請求項745に記載のマイクロ粒子。
- 各コード化要素が全ての側面でガラスによって完全に取り囲まれている請求項745に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の前記コードが、コード化要素間の各スペースの予め定められた位置によって決定される請求項733に記載のマイクロ粒子。
- 前記予め定められた位置が中央位置である請求項748に記載のマイクロ粒子。
- 少なくとも100個の異なるコードを表す一組のマイクロ粒子であって、前記マイクロ粒子が一列に並んだ離間したコード化要素を有する細長いマイクロ粒子であり、前記コード化要素が、可変長を有すると共に、それらの間にスペースを有して離間した、マイクロ粒子を用意する工程と、
前記一列に並んだ前記コード化要素によって特定されるコードを決定するため、各マイクロ粒子における前記スペースの長さではなく位置を決定する工程と、
各マイクロ粒子に対する前記スペースの前記決定された位置に基づいて、異なるコードを有するマイクロ粒子を区別する工程とを含む、マイクロ粒子を区別する方法。 - 各マイクロ粒子における前記スペースがほぼ同じ長さを有する請求項750に記載の方法。
- 第1のコード化されたマイクロ粒子が前記スペースのある位置にある前記第2のマイクロ粒子とは異なり、前記差異が前記コード化要素の最小長さよりも小さい請求項750に記載の方法。
- 前記スペースの前記長さがコード化要素の最小長さにほぼ等しいかそれよりも小さい請求項750に記載の方法。
- a)組み合わせて個々のマイクロ粒子に対するコードを形成するコード要素を用意する工程と、
b)予め定められたスペースで互いから離間したコード要素とを含み、
c)前記予め定められたスペースが前記コード要素の前記長さよりも小さい、コード化されたマイクロ粒子のためのコード体系。 - 面上に配列されたマイクロ粒子の層であって、単分子層の外に配置されるか、又は外に延びるマイクロ粒子がほぼないようにして、ほぼ単分子層の形で配置されたマイクロ粒子の層を含み、
前記マイクロ粒子が空間コードを含み、
前記マイクロ粒子はその上にプローブを含み、
前記マイクロ粒子が前記面の第1の区域上に配置され、前記単分子層内の前記マイクロ粒子が前記面の前記第1の区域の60%超過を覆う、複数のマイクロ粒子。 - 前記単分子層内の前記マイクロ粒子が前記面の前記第1の区域の70%超過を覆う請求項755に記載の複数のマイクロ粒子。
- 前記単分子層内の前記マイクロ粒子が前記面の前記第1の区域の80%超過を覆う請求項756に記載の複数のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の10%未満が、前記単分子層の外に配置されるか、又は外に延びる請求項755に記載の複数のマイクロ粒子。
- 前記第1の区域内の前記マイクロ粒子全体の少なくとも70%が検出可能なコードを有する請求項755に記載の複数のマイクロ粒子。
- 前記第1の区域内の前記マイクロ粒子全体の少なくとも80%が検出可能なコードを有する請求項759に記載の複数のマイクロ粒子。
- 前記粒子が液体中の前記単分子層内に配置される請求項755に記載の複数のマイクロ粒子。
- 前記粒子がイメージング・バッファ中に配置される請求項761に記載の複数のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の5%未満が前記単分子層の外に配置されるか、又は外に延びる請求項758に記載の複数のマイクロ粒子。
- 前記単分子層内の前記粒子を少なくとも95%の識別率で識別することができる請求項763に記載の複数のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子が、1平方ミリメートル当たり少なくともマイクロ粒子2,000個の密度で前記単分子層内に配置される請求項755に記載の複数のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子が、1平方ミリメートル当たり少なくともマイクロ粒子5,000個の密度で前記単分子層内に配置される請求項765に記載の複数のマイクロ粒子。
- 各マイクロ粒子がガラスで構成される請求項755に記載の複数のマイクロ粒子。
- 各マイクロ粒子が50μmの最大寸法を有する請求項755に記載の複数のマイクロ粒子。
- 透明材料によって完全に封じ込められた個別のセグメントをさらに含む請求項755に記載の複数のマイクロ粒子。
- それに結合された生化学部分をさらに含む請求項755に記載の複数のマイクロ粒子。
- それに結合されたDNAをさらに含む請求項755に記載の複数のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子がバッファ溶液中に配置され、ブラウン運動を行う請求項755に記載の複数のマイクロ粒子。
- 面上に配列されたマイクロ粒子の層であって、単分子層の外に配置されるか、又は外に延びるマイクロ粒子がほぼないようにして、ほぼ単分子層の形で配置されたマイクロ粒子の層を含み、
前記マイクロ粒子が空間コードを含み、
前記マイクロ粒子がその上にプローブを含み、
前記マイクロ粒子が前記面の第1の区域上に配置され、1平方ミリメートル当たり少なくともマイクロ粒子2,000個の密度で前記単分子層内に配置される、複数のマイクロ粒子。 - 前記マイクロ粒子が、1平方ミリメートル当たり少なくともマイクロ粒子5,000個の密度で単分子層内に配置される請求項773に記載の複数のマイクロ粒子。
- 線又は面内を延びる空間コードをそれぞれ含む、一組のマイクロ粒子を用意する工程を含み、
前記マイクロ粒子の層が分析の間コンテナの内面上に配列され、前記マイクロ粒子が前記内面上にほぼ単分子層の形で配置され、
前記個々のマイクロ粒子の前記空間コードを検出するため、前記マイクロ粒子からの電磁放射を透過させるか、又は反射させ、前記透過又は反射した電磁放射を検出する工程をさらに含み、
前記マイクロ粒子が、前記コンテナの前記内面の第1の区域上に配置され、1平方ミリメートル当たり少なくともマイクロ粒子2,000個の密度でほぼ単分子層の形で配置される、マイクロ粒子のコードを検出する方法。 - 前記マイクロ粒子上のプローブと対応する被検体との結合を生じさせるため、前記一組のマイクロ粒子を第1の試験流体と混合する工程と、
前記マイクロ粒子を第2の洗浄流体で洗浄する工程と、
検出の間前記粒子がその中に配置される第3の分析流体を追加する工程とをさらに含む請求項775に記載の方法。 - 前記第1の区域内の前記マイクロ粒子の少なくとも90%が前記単分子層内に配置される請求項775に記載の方法。
- 前記第1の区域内の前記マイクロ粒子の少なくとも95%が前記単分子層内に配置される請求項777に記載の方法。
- 前記第1の区域内の前記マイクロ粒子の少なくとも99%が前記単分子層内に配置される請求項778に記載の方法。
- 前記コンテナ内の前記マイクロ粒子を分析する間、前記マイクロ粒子がブラウン運動を行う請求項775に記載の方法。
- 前記第2及び第3の流体が同じである請求項776に記載の方法。
- 前記第1及び第2の流体が同じである請求項776に記載の方法。
- 前記第1、第2、及び第3の流体が同じである請求項776に記載の方法。
- 線又は面内を延びる空間コードをそれぞれ含む、一組のマイクロ粒子を用意する工程を含み、
前記マイクロ粒子の層が分析の間コンテナの内面上に配列され、前記マイクロ粒子が前記内面上にほぼ単分子層の形で配置され、
前記個々のマイクロ粒子の前記空間コードを検出するため、前記マイクロ粒子からの電磁放射を透過させるか、又は反射させ、前記透過又は反射した電磁放射を検出する工程をさらに含み、
前記マイクロ粒子が、前記面の第1の区域上に配置され、前記単分子層内の前記マイクロ粒子が、前記面の前記第1の区域の60%超過を覆う、マイクロ粒子のコードを検出する方法。 - 前記粒子がイメージ・バッファ中にある請求項755に記載のマイクロ粒子。
- 複数のマイクロ粒子及び液体をその中に含むウェルを含み、
前記マイクロ粒子が細長く、1平方ミリメートル当たり粒子2000個の密度で二次元層の形で配列され、
電磁放射源と、
前記マイクロ粒子上に入射した後の電磁放射を検出するように配置された検出器とをさらに含む、イメージング・システム。 - 複数のマイクロ粒子及び液体をその中に含むウェルを含み、
前記マイクロ粒子が前記ウェルの面の第1の区域上に配置され、単分子層の形の前記マイクロ粒子が前記面の前記第1の区域の60%超過を覆い、
電磁放射源と、
前記マイクロ粒子上に入射した後の電磁放射を検出するように配置された検出器とをさらに含む、イメージング・システム。 - 可視スペクトル内の光で照明されたときに検出可能なコードを含む細長い構成要素を含む、生化学的に活性のコード化されたマイクロ粒子であって、5から500μm3の体積を有し、液体中に配置されると共に、前記液体中でブラウン運動を行う、コード化されたマイクロ粒子。
- 光が前記マイクロ粒子上に方向付けられ、画像取得デバイスに反射されるとき、前記コードが検出可能である請求項788に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 光が前記マイクロ粒子上に方向付けられ、前記マイクロ粒子を通り抜けて画像取得デバイスに達するとき、前記コードが検出可能である請求項788に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の二次元拡散係数が1×10-12cm2/sよりも大きい請求項788に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の二次元拡散係数が1×10-11cm2/sよりも大きい請求項791に記載のマイクロ粒子。
- 可視スペクトル内の光で照明されたときに検出可能な空間コードを含む細長い構成要素を含む、生化学的に活性のコード化されたマイクロ粒子であって、液体中に配置されると共に、前記液体中でブラウン運動を行う、コード化されたマイクロ粒子。
- 光が前記マイクロ粒子上に方向付けられ、画像取得デバイスに反射されるとき、前記コードが検出可能である請求項793に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 光が前記マイクロ粒子上に方向付けられ、前記マイクロ粒子を通り抜けて画像取得デバイスに達するとき、前記コードが検出可能である請求項793に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の二次元拡散係数が1×10-12cm2/sよりも大きい請求項793に記載のマイクロ粒子。
- 前記マイクロ粒子の二次元拡散係数が1×10-11cm2/sよりも大きい請求項796に記載のマイクロ粒子。
- 5から500μm3の体積を有する請求項793に記載のマイクロ粒子。
- 前記粒子が細長く、前記マイクロ粒子の幅の少なくとも2倍及び高さの少なくとも2倍の長さを有する請求項793に記載のマイクロ粒子。
- 可視スペクトル内の光で照明されたときに検出可能なコードを含む細長い構成要素をそれぞれ含む、生化学的に活性のコード化されたマイクロ粒子の単分子層であって、前記マイクロ粒子が、液体中にほぼ単分子層の形で配置され、前記マイクロ粒子の二次元拡散係数が1×10-12cm2/sよりも大きい、単分子層。
- 線又は面内を延びる空間コードをそれぞれ含む、一組の生化学的に活性のマイクロ粒子を用意する工程を含み、
前記マイクロ粒子の層が分析の間コンテナの内面上に配列され、前記マイクロ粒子が前記内面上にほぼ単分子層の形で配置され、
前記個々のマイクロ粒子の前記空間コードを検出するため、前記マイクロ粒子からの電磁放射を透過させるか、又は反射させ、前記透過又は反射した電磁放射を検出する工程をさらに含み、
前記マイクロ粒子が、前記空間コードを検出する間ブラウン運動を行う、試験流体中の被検体を検出する方法。 - 前記マイクロ粒子の二次元拡散係数が1×10-12cm2/sよりも大きい請求項801に記載の方法。
- 前記マイクロ粒子の二次元拡散係数が1×10-11cm2/sよりも大きい請求項802に記載の方法。
- 線又は面内を延びる空間コードをそれぞれ含む一組のマイクロ粒子を用意する工程を含み、
前記マイクロ粒子の層が分析の間コンテナの内面上に配列され、前記マイクロ粒子が前記内面上にほぼ単分子層の形で配置され、
前記個々のマイクロ粒子の前記空間コードを検出するため、前記マイクロ粒子からの電磁放射を透過させるか、又は反射させ、前記透過又は反射した電磁放射を検出する工程をさらに含み、
前記マイクロ粒子の二次元拡散係数が1×10-12cm2/sよりも大きい、試験流体中の被検体を検出する方法。 - 前記一組のマイクロ粒子を第1の試験流体と混合する工程と、
前記マイクロ粒子を第2の流体で洗浄する工程と、
検出の間前記粒子がその中に配置される第3の分析流体を追加する工程とをさらに含む請求項804に記載の方法。 - 前記第1、第2、及び第3の流体の少なくとも2つが同じである請求項805に記載の方法。
- 生物材料をその上に有する前記細長いマイクロバーコードを用意する工程と、
前記マイクロバーコードの少なくともいくつかの上の前記生物材料を試験試料内の対応する生物被検体に結合させる工程と、
前記細長いマイクロバーコードを試験流体中に供給する工程と、
前記個々のマイクロ粒子の空間コードを検出するため、前記マイクロ粒子からの電磁放射を透過させるか、又は反射させ、前記透過又は反射した電磁放射を検出する工程と、
前記試験試料内に特定の対応する被検体が存在することを決定するため、前記マイクロ粒子の少なくともいくつかにおける蛍光を検出する工程とを含み、
前記空間コードを検出する間、また前記蛍光を検出する間、前記マイクロ粒子が前記試験流体中でブラウン運動を行う、細長いマイクロバーコードの空間コードを検出する方法。 - 液体と、
前記液体中の、生化学的に活性の材料を面上に有する複数のマイクロバーコードとを含み、
前記マイクロバーコードが可視光のもとで検出可能な空間コードを有し、
前記マイクロバーコードが前記液体中でブラウン運動を行う、コンテナ。 - 前記生化学的に活性の材料が蛍光タグを付けられた補体に結合された生体材料である請求項808に記載のコンテナ。
- 前記マイクロバーコードがガラスの外側層を含む請求項808に記載のコンテナ。
- 前記マイクロバーコードが、前記ガラス内に反射性又は吸収性のコード・セグメントを含む請求項810に記載のコンテナ。
- 単一のマイクロバーコードの体積が1000μm3以下である請求項808に記載のコンテナ。
- 前記コンテナが多重ウェル・プレートである請求項808に記載のコンテナ。
- 前記多重ウェル・プレートが96ウェル・プレートである請求項813に記載のコンテナ。
- 前記可視スペクトル内の光で照明されたときに検出可能なコードを含む細長い構成要素を含む、生化学的に活性のコード化されたマイクロ粒子であって、5から500μm3の体積を有し、液体中に配置されると共に、前記液体中でブラウン運動を行う、コード化されたマイクロ粒子。
- 前記可視スペクトル内の光で照明されたときに検出可能な空間コードを含む細長い構成要素を含む、生化学的に活性のコード化されたマイクロ粒子であって、液体中に配置されると共に、前記液体中でブラウン運動を行う、コード化されたマイクロ粒子。
- 同じコードを有するが、他のウェル内の粒子のコードとは異なるコードを有する粒子群をそれぞれ含む、少なくとも200個のウェルを含み、
各ウェルが少なくとも100,000個の粒子を含む、一組の粒子。 - 少なくとも500個のウェルが設けられる請求項817に記載の一組の粒子。
- 各ウェル内に少なくとも500,000個の粒子が供給される請求項818に記載の一組の粒子。
- 少なくとも1000個のウェルが設けられる請求項818に記載の一組の粒子。
- 各ウェル内に少なくとも100万個の粒子が供給される請求項819に記載の一組の粒子。
- 複数の96ウェル・プレート内に少なくとも200個のウェルが設けられる請求項819に記載の一組の粒子。
- 対応するウェハ区域内のウェハ上に形成された少なくとも200個の異なる粒子コードを含み、各ウェハが、各区域内に形成された異なる粒子コードを有する複数のウェハ区域を有し、各ウェハ区域が少なくとも100,000個の粒子を含む、リリースされていない粒子をその上に有する一組のウェハ。
- 他のウェハ区域に比べて固有のコードを有する粒子をそれぞれ有する、少なくとも500個のウェハ区域が設けられる請求項823に記載の一組のウェハ。
- 前記ウェハ上に少なくとも500,000個の粒子が供給される請求項824に記載の一組のウェハ。
- 少なくとも1000個のウェハ区域が設けられる請求項824に記載の一組のウェハ。
- 各ウェハ区域内に少なくとも100万個の粒子が供給される請求項825に記載の一組のウェハ。
- コンテナと、
前記コンテナ内のバッファと、
前記バッファ中の複数のマイクロ粒子とを含み、
異なる空間コードがマイクロ粒子の異なる群内に供給され、
同じ空間コードを共有するマイクロ粒子の各群が、同じオリゴヌクレオチドであるが、他の群のものとは異なるオリゴヌクレオチドをそれらの面上に有し、
群内で同じ空間コードを共有する群の数が少なくとも1,200個であり、各群が他の群とは異なる空間コードを有する、キット。 - 少なくとも1つの群の前記マイクロ粒子上の前記オリゴヌクレオチドに対する相補的な材料を検出するため、試料を試験するための指示をさらに含む請求項828に記載のキット。
- 請求項817に記載の前記一組のマイクロ粒子を用意する工程と、
異なるプローブが同じコードを有するマイクロ粒子の各群に対して役立つ、前記マイクロ粒子上のプローブを不動化する工程と、
マイクロ粒子の組み合わされたプールを形成するため、前記マイクロ粒子を共に混合する工程と、
前記プールの部分標本を取り、個別のコンテナに入れる工程とを含む、方法。 - 特定部分が存在するかしないか試料を試験するため、前記部分標本を使用する工程をさらに含む請求項830に記載の方法。
- 前記試料を試験する前記工程が、95%以上の識別率で前記マイクロ粒子を識別する工程をさらに含む請求項831に記載の方法。
- 請求項823に記載の前記一組のウェハを用意する工程と、
前記ウェハを個々のウェハ区域に単一化する工程と、
各ウェハ区域をウェルに入れる工程と、
前記マイクロ粒子をリリースするように、各ウェル内でエッチング剤を用いて前記マイクロ粒子をエッチングする工程とを含む、方法。 - 異なるプローブが同じコードを有するマイクロ粒子の各群に対して役立つ、前記マイクロ粒子上のプローブを不動化する工程をさらに含む請求項833に記載の方法。
- マイクロ粒子の組み合わされたプールを形成するため、前記リリースされたマイクロ粒子を共に混合する工程と、
前記プールの部分標本を取り、個別のコンテナに入れる工程とをさらに含む請求項833に記載の方法。 - a)軸線に沿って整列した2つ以上の離散的なセグメントを含む第1の材料と、
b)前記セグメントが第2の材料を通して検出可能であるようにして、前記第1の材料を取り囲む第2の材料とを含み、
c)それにより、前記セグメントによってコードが形成され、前記コードが前記軸線に垂直な全ての方向から検出可能である、全方向でコード化された粒子。 - a)基板を用意する工程と、
b)軸線が前記基板に平行であるようにして、前記軸線に沿って定められたコードを備えた粒子を形成する工程とを含み、
c)それにより、前記セグメントによって前記コードが形成され、前記コードが前記軸線に垂直な全ての方向から検出可能である方法によって作成された、全方向でコード化された粒子。 - a)粒子領域ごとに単一のコード要素を特定するレチクル・フィールドを設ける工程と、
b)第1のコード要素に前記レチクル・フィールドを印刷する工程と、
c)前記第1のコード要素及び次のコード要素が同じ粒子領域内にあるようにして、次のコード要素に前記レチクル・フィールドを印刷する工程と、
d)工程cを少なくとも一度実行する工程とを含み、
e)それにより、前記粒子上のコードが設けられる、粒子を識別するコードを形成するため、リソグラフィ・プロセスを用いてコード化された粒子を形成する方法。 - 第1の材料、第2の材料、セグメントによって形成されるコード、全方向から検出可能なコードを含む、全方向でコード化された粒子であって、
a)集合体内の少なくとも2つの粒子のためのコードが異なる、多数のマイクロ粒子の集合体を含み、
b)粒子が、前記コードのフォトリソグラフィ印刷を含む方法によって作成され、
c)フォトリソグラフィ印刷が、単一のコード要素の繰返し印刷によって前記コード全体を印刷することを含み、
d)第1の材料が不透明又は反射性であり、
e)第1の材料がシリコンであり、
f)第1の材料が金属であり、
g)第2の材料が透明であり、
h)第2の材料が、二酸化シリコン、シリカ、又は不純物でドープされたガラスなどのガラス、あるいは窒化シリコンであり、
i)粒子が、2:1以上のアスペクト比を有する棒形状を有し、かつ前記最長軸線に垂直なほぼ正方形の断面を有し、
j)粒子が50μm未満の長さを有し、
k)粒子が5μm未満の幅を有し、
l)粒子が第1及び第2の材料に加えて1つ又は複数の材料を含有し、
m)粒子が磁性材料を含有し、
h)コード体系が前記コード要素の寸法未満の離散化を使用し、
o)コード体系が固定幅のコード要素を使用し、
p)粒子が前記面に付着された生体分子を有し、
q)バイオアッセイ・システムが請求項817による粒子を含む、全方向でコード化された粒子。 - 基板に平行な軸線に沿ってコードが形成された、全方向でコード化された粒子。
- レチクル・フィールドを有する連続的なコード要素を印刷することを含む、コード化された粒子を形成する方法であって、
a)コード要素が前記コードを形成する離散的なセグメント間のギャップであり、
b)コード要素が前記コードを形成する離散的なセグメントであり、
c)コード要素が前記コードを設けるために光学的に区別できる領域であり、
d)コード要素が、穴、切欠き、又はストライプであり、
e)コード要素が1μm未満(0.8μm、0.5μm)の物理的サイズを有し、
f)粒子が30μm未満(50μm、70μm)の最大寸法を有し、
g)粒子が2:1を超えるアスペクト比を有し、
h)粒子が8μm未満(5μm、3μm)の幅を有し、
i)粒子が、シリコン、二酸化シリコン、窒化シリコン、ガラス、フォトレジスト、アルミニウム、チタン、ニッケル、エポキシ樹脂、PMMA、ポリイミド、任意のポリマーの1つ又は複数の材料から成り、
j)粒子が、化学気相成長によって堆積された1つ又は複数の材料からなり、
k)粒子が、棒、ロッド、プレート、又はディスクの形状を有し、
l)コードが一次元又は二次元のパターンとして存在し、
m)コードが二進であって、二進数の桁に対して1対1の対応を有する物理敵領域を有し、
n)コードがコード要素の離散的な位置から成り、前記離散的な位置が、コード要素自体よりも小さな距離に指定され、
o)印刷が、ステップ・アンド・リピート・フォトリソグラフィ投影システム(ステッパとして知られる)を用いて遂行され、
p)印刷が密着露光フォトリソグラフィ・システムを用いて遂行され、
q)印刷が、ポジティブ・フォトレジスト、ネガティブ・フォトレジスト、又は光硬化性エポキシ樹脂の層の領域を露光する、方法。 - 離散的な位置の間にコード要素の物理的寸法以下である間隔を有して、前記離散的な位置に置かれた前記コード要素を含むコード化されたマイクロ粒子のためのコード体系であって、
a)前記間隔が1μm以下であり、
b)前記間隔が0.5μm以下であり、
c)前記コード要素のサイズが1μm以下であり、
d)粒子が、軸線に沿って整列した2つ以上の離散的なセグメントを含む第1の材料と、前記セグメントが第2の材料を通して検出可能であるようにして、前記第1の材料を取り囲む第2の材料とを各粒子が含む、全方向でコード化された粒子であり、それにより、前記セグメントによってコードが形成され、前記コードが前記軸線に垂直な全ての方向から検出可能であり、
e)コード化機構が投影フォトリソグラフィを用いて作成される、コード体系。 - 面上にほぼ単分子層の形で配列された、多数の生化学的に活性のコード化されたマイクロ粒子であって、検出可能な粒子の組み合わされた二次元区域が面積の30%超過を占め、検出可能な粒子が正確に識別することができるものを指す、コード化されたマイクロ粒子。
- 面上にほぼ単分子層の形で配列された、多数の生化学的に活性のコード化されたマイクロ粒子の画像であって、検出可能な粒子の組み合わされた二次元区域が画像面積全体の30%超過を占め、前記画像がバイオアッセイの結果を決定するのに使用され、
a)前記粒子が、軸線に沿って整列した2つ以上の離散的なセグメントを含む第1の材料と、前記セグメントが第2の材料を通して検出可能であるようにして、前記第1の材料を取り囲む第2の材料とを各粒子が含む、全方向でコード化された粒子であり、それにより、前記セグメントによってコードが形成され、前記コードが前記軸線に垂直な全ての方向から検出可能であり、
b)前記コード化機構が投影フォトリソグラフィを用いて作成され、
c)前記粒子がブラウン運動を行い、
d)前記コードが1μm未満の物理的サイズを有するコード要素で構成され、
e)前記生化学的に活性の成分が、核酸、タンパク質、抗体、酵素、薬剤、受容体、又は配位子であり、
f)前記粒子が2:1以上のアスペクト比を有する細長い形状を有し、
g)前記粒子が50μmの最大寸法を有し、
h)検出可能な粒子の数密度が1mm2当たり2,000粒子を超え、
i)前記検出可能な粒子の前記組み合わされた二次元区域が前記画像面積全体の50%超過を占める、画像。 - 面上にほぼ単分子層の形で配列され、粒子の数密度が1mm2当たり2,000粒子を超える、多数の生化学的に活性のコード化されたマイクロ粒子。
- i)マイクロ粒子がそれらの面上に生化学部分を有するようにして、複数の異なるコードを含む多数のコード化されたマイクロ粒子を含み、ii)前記多数のマイクロ粒子が、1mm2当たり2000粒子を超える密度で二次元面上に単分子層の形で配列され、iii)前記粒子をキャリア流体中に含むための装置が用意され、iv)前記マイクロ粒子の前記コードを識別するためのイメージング・システムが用意され、v)それによってバイオアッセイの結果が得られる、システム。
- バイオアッセイの画像に基づく定量化の間ブラウン運動を行う、多数の非球状のコード化されたマイクロ粒子であって、
a)前記粒子の二次元拡散係数が1×10-12cm2/sよりも大きく、
b)前記粒子の10%超過が、1秒以下の時間間隔内に20nm以上横方向に変位するものと測定され、
c)前記粒子が分子結合が起こったことの指標として蛍光を示し、
d)前記粒子が、軸線に沿って整列した2つ以上の離散的なセグメントを含む第1の材料と、前記セグメントが第2の材料を通して検出できるようにして、前記第1の材料を取り囲む第2の材料とを各粒子が含む、全方向でコード化された粒子であり、それにより、前記セグメントによってコードが形成され、前記コードが前記軸線に垂直な全ての方向から検出可能であり、
e)前記コード化機構が投影フォトリソグラフィを用いて作成され、
f)前記粒子がブラウン運動を行い、
g)前記コードが1μm未満の物理的サイズを有するコード要素で構成され、
h)前記生化学的に活性の成分が、核酸、タンパク質、抗体、酵素、薬剤、受容体、又は配位子であり、
i)前記粒子が、2:1を超えるアスペクト比と前記最長軸線に垂直な正方形の断面とを有する棒形状を有し、
j)前記粒子が50μmの最大寸法を有する、コード化されたマイクロ粒子。 - 200個を超えるコードとコード当たり100,000個を超える粒子を含む、大きな一組の生化学的に活性のコード化された粒子であって、
a)前記粒子が、軸線に沿って整列した2つ以上の離散的なセグメントを含む第1の材料と、前記セグメントが第2の材料を通して検出できるようにして、前記第1の材料を取り囲む第2の材料とを各粒子が含む、全方向でコード化された粒子であり、それにより、前記セグメントによってコードが形成され、前記コードが前記軸線に垂直な全ての方向から検出可能であり、
b)前記コード化機構が投影フォトリソグラフィを用いて作成され、
c)前記粒子が、バイオアッセイの定量化の間ブラウン運動を行い、
d)前記コードが1μm未満の物理的サイズを有するコード要素で構成され、
e)前記生化学的に活性の成分が、核酸、タンパク質、抗体、酵素、薬剤、受容体、又は配位子であり、
f)前記粒子が2:1を超えるアスペクト比を有する細長い形状を有し、
g)前記粒子が50μmの最大寸法を有し、
h)前記大きな組の生化学的に活性のコード化された粒子が1,000個を超えるコードを含有し、
i)前記大きな組の生化学的に活性のコード化された粒子が10,000個を超えるコードを含む、コード化された粒子。 - i)1,000個を超えるコードを含有し、ii)コード当たり100,000個を超える粒子を含有し、iii)99%を超える識別率で検出することができる、本発明の別の好ましい実施形態の大きな組の生化学的に活性のコード化された粒子。
- 1μm未満のサイズの空間的コード化機構を有するコード化されたマイクロ粒子であって、
a)前記粒子が、軸線に沿って整列した2つ以上の離散的なセグメントを含む第1の材料と、前記セグメントが第2の材料を通して検出できるようにして、前記第1の材料を取り囲む第2の材料とを各粒子が含む、全方向でコード化された粒子であり、それにより、前記セグメントによってコードが形成され、前記コードが前記軸線に垂直な全ての方向から検出可能であり、
b)前記コード化機構が投影フォトリソグラフィを用いて作成され、
c)前記コード化機構の位置が、3シグマの精度で100nm以内に位置付けられ、
d)前記機構が投影フォトリソグラフィを用いて作成され、
e)前記機構のサイズが600nm未満であり、
f)前記粒子が画像化され、前記コード化機構のサイズが5ピクセル未満である、コード化されたマイクロ粒子。 - 全体がシリカから成る外面と50μm未満の長さとを有する多数の非球状のコード化された粒子であって、
a)前記粒子が空間的に規定された光学コードを含有し、
b)前記粒子が、軸線に沿って整列した2つ以上の離散的なセグメントを含む第1の材料と、前記セグメントが第2の材料を通して検出できるようにして、前記第1の材料を取り囲む第2の材料とを各粒子が含む、全方向でコード化された粒子であり、それにより、前記セグメントによってコードが形成され、前記コードが前記軸線に垂直な全ての方向から検出可能であり、
c)前記コード化機構が投影フォトリソグラフィを用いて作成され、
d)前記粒子がバイオアッセイ用途に使用され、
e)前記粒子がほぼ正方形の断面を有し、
f)前記粒子が、バイオアッセイの定量化の間ブラウン運動を行い、
g)前記コードが1μm未満の物理的サイズを有するコード要素で構成され、
h)前記生化学的に活性の成分が、核酸、タンパク質、抗体、酵素、薬剤、受容体、又は配位子であり、
i)前記粒子が2:1を超えるアスペクト比を有する細長い形状を有し、
j)前記粒子が50μmの最大寸法を有する、コード化された粒子。 - 画像中の離散的な領域を個々の粒子に関連させることによって、コード化された粒子のコードを識別するコンピュータ・プログラム製品であって、
a)前記コードが、関連する離散的な領域の前記軸線からピクセル強度プロファイルを抽出することによって決定され、
b)バイオアッセイの結果が、前記コンピュータ・プログラムの出力として計算され、
c)前記コード化された粒子が、前記コードを形成する不透明領域及び透明領域を有する全方向構造から成る、コンピュータ・プログラム製品。 - 反射画像及び蛍光画像を同時に取得するために2つのCCDカメラを利用する、コード化されたマイクロ粒子を画像化するのに使用される光学系であって、
a)バイオアッセイにおける検出に使用される、光学系。 - 連続的な画像化による検出のため、前記粒子を流体中に供給するフローセル。
- 蛍光性の外側層を有する空間的光学的にコード化されたマイクロ粒子であって、
a)前記粒子が、軸線に沿って整列した2つ以上の離散的なセグメントを含む第1の材料と、前記セグメントが第2の材料を通して検出できるようにして、前記第1の材料を取り囲む第2の材料とを各粒子が含む、全方向でコード化された粒子であり、それにより、前記セグメントによってコードが形成され、前記コードが前記軸線に垂直な全ての方向から検出可能であり、
b)前記コード化機構が投影フォトリソグラフィによって作成される、空間的光学的にコード化されたマイクロ粒子。 - 面結合用途のため相互作用する面積が増加した、断面が正方形のコード化されたマイクロ粒子であって、
a)前記粒子が2:1を超えるアスペクト比を有する細長い形状を有し、
b)隣接した粒子が存在することによって生体分子の相互作用が決定され、
c)生体分子の相互作用が、DNA、タンパク質、又は分子マイクロアレイなどの平面の面への前記粒子の結合によって決定され、
d)生体分子の相互作用が、蛍光体、量子ドット、ラテックス若しくはガラス・ビーズ、コロイド金属粒子、半導体ナノロッド、又は他の任意のコード化されたマイクロ粒子若しくはナノ粒子などの他のレポーター粒子への前記粒子の結合によって決定される、コード化されたマイクロ粒子。 - a)軸線に沿って整列した2つ以上の別個のセグメントを含む第1の材料と、
b)前記セグメントが第2の材料を通して検出可能であるようにして、前記第1の材料を取り囲む第2の材料とを含み、
c)前記セグメントによってコードが形成される、コード化されたマイクロ粒子。 - a)平面の面を有する基板を用意する工程と、
b)前記基板の前記平面の面に平行になるようにして、軸線に沿って整列した2つ以上のセグメントを形成する工程と、
c)粒子を前記基板からリリースする工程とを含む方法によって作成された、コード化された粒子。 - a)平面の面を有する基板を用意する工程と、
b)前記基板の前記平面の面に平行になるようにして、軸線に沿って整列した2つ以上のセグメントを形成する工程と、
c)粒子を前記基板からリリースする工程とを含む、コード化された粒子を作成する方法。 - a)基板を用意する工程と、
b)第1の層を前記基板上に堆積させる工程と、
c)第2の層を前記基板上に堆積させる工程と、
d)各粒子領域が軸線に沿って整列した2つ以上の離散的なセグメントを有するようにして、前記第2の層を複数の粒子領域に形成する工程と、
e)第3の層を前記基板上に堆積させる工程と、
f)個々の粒子を形成するため、前記粒子領域内の前記層を前記基板からリリースする工程とを含み、
g)個々の粒子の前記セグメントによってコードが形成される、コード化された粒子を作成する方法。 - a)平面の面を有する基板を用意する工程と、
b)軸線が前記基板の前記平面の面に平行になるようにして、前記軸線に沿って定められたコードを有する粒子を形成する工程とを含み、
c)前記コードが前記基板に垂直な全ての方向から検出可能である、コード化された粒子を作成する方法。 - a)平面の面を有する基板を用意する工程と、
b)軸線が前記基板の前記平面の面に平行になるようにして、前記軸線に沿って定められたコードを有する粒子を形成する工程とを含み、
c)前記コードが前記基板に垂直な全ての方向から検出可能である方法によって作成された、コード化された粒子。 - a)3:1を超えるアスペクト比を有する細長い形状と、
b)粒子の前記長軸線に垂直な面に沿った正方形の断面とを含む、コード化されたマイクロ粒子。 - a)30μm未満の最長寸法と、
b)二酸化シリコンの外面と、
c)単一の収集波長において反射モード又は透過モードで検出可能な空間コードとを含む、コード化されたマイクロ粒子。 - a)前記基板の前記面上に、コードをそれぞれ有するリリースされていないコード化されたマイクロ粒子と、
b)X個を超えるコードと、
c)各コードに平均Y個を超える粒子とを含む、ウェハ基板。 - a)前記基板の前記面上に、コードをそれぞれ有するリリースされていないコード化されたマイクロ粒子と、
b)1cm2当たりのマイクロ粒子がX個を超えるマイクロ粒子密度とを含む、ウェハ基板。 - a)マイクロ粒子がそこから形成される構成層を堆積させることによって発生するような形で、シリコン基板に結合された複数のコード化されたマイクロ粒子を含み、
b)前記マイクロ粒子の外面全体が二酸化シリコン(ガラス又はシリカとして知られる)から成る、リリースされていないコード化されたマイクロ粒子を有するシリコン・ウェハ基板。 - a)マイクロ粒子がそこから形成される構成層を堆積させることによって発生するような形で、シリコン基板に結合された複数のコード化されたマイクロ粒子を含み、
b)前記マイクロ粒子の外面全体が二酸化シリコンから成り、
c)前記マイクロ粒子が中実の直方体の形状を有し、
d)前記マイクロ粒子が、幅と高さの比が5:1以下であるようにして、前記基板面に平行に測定した長さ及び幅と、前記基板面に垂直に測定した高さとを有する、リリース前のコード化されたマイクロ粒子を有するシリコン・ウェハ基板。 - a)シリコン基板にバルク・エッチングを施す工程を含み、
b)リリースされたコード化されたマイクロ粒子が提供される、犠牲層を組み込むことなくシリコン基板からコード化されたマイクロ粒子をリリースする方法。 - a)平面の基板を用意する工程と、
b)複数のコード化されたマイクロ粒子を前記基板の前記面上に形成する工程と、
c)前記基板にバルク・エッチングを施すことによって、前記コード化されたマイクロ粒子をリリースする工程とを含む、複数のコード化されたマイクロ粒子を形成する方法。 - a)平面の基板を用意する工程と、
b)シリコンの犠牲層を前記基板上に堆積させる工程と、
c)複数のコード化されたマイクロ粒子を前記犠牲層の前記面上に形成する工程と、
d)前記犠牲層をエッチングすることによって、前記コード化されたマイクロ粒子をリリースする工程とを含む、複数のコード化されたマイクロ粒子を形成する方法。 - a)二酸化シリコンの外側材料と、
b)マイクロ粒子の1つ又は複数の面内のディボットとを含み、
c)前記マイクロ粒子上に前記コードを形成する前記ディボットの位置を設定し、
d)前記ディボットは、反射モード又は透過モードで前記コードを読み取るためには検出可能ではなく、
e)前記ディボットは、蛍光モードで前記コードを読み取るためには検出可能である、コード化されたマイクロ粒子。 - a)基板を用意する工程と、
b)コード層を堆積させる工程と、
c)前記コード層内に500Aを超えるトポロジーを形成する工程と、
d)上塗層を堆積させる工程と、
e)前記上塗層に対して平面化工程を行う工程とを含む、平面の基板上に複数のコード化されたマイクロ粒子を形成する方法。 - a)空間的に定められたコードと、
b)蛍光分子を含む二酸化シリコンの外面層とを含み、
c)前記外面層がストロバー法によって成長される、コード化されたマイクロ粒子。 - a)粒子領域当たり単一のコード要素を特定するレチクル・フィールドを設ける工程と、
b)第1のコード要素に前記レチクル・フィールドを印刷する工程と、
c)前記第1のコード要素及び次のコード要素が同じ粒子領域内にあるようにして、次のコード要素に前記レチクル・フィールドを印刷する工程と、
d)工程(l)を少なくとももう一度実行する工程とを含み、
e)粒子上のコードが設けられる、粒子を識別するコードを形成するため、リソグラフィ・プロセスを用いてコード化された粒子を形成する方法。 - 1つ以上の印刷工程を用いてコードを形成することを含む、粒子を識別するコードを形成するため、リソグラフィ印刷プロセスを用いて複数のコード化されたマイクロ粒子を形成する方法。
- a)複数のコード化されたマイクロ粒子を含む基板を用意する工程と、
b)識別要素を含むパターンを設ける工程と、
c)前記パターンを前記基板又は前記基板の一部分の上に印刷する工程と、
d)前記基板を予め定められた距離だけ横方向にシフトさせる工程と、
e)工程cを少なくとも一度(以上??)実行する工程とを含み、
f)粒子上のコードが設けられる、粒子を識別するコードを形成するため、リソグラフィ・プロセスを用いてコード化されたマイクロ粒子を形成する方法。 - 同じコードを全て有する複数のコード化されたマイクロ粒子をそれぞれ含む複数の領域を含む、一組のコード化されたマイクロ粒子を作成する印刷システムを方向付けるコンピュータ・プログラムであって、前記異なる領域の前記コードを形成する座標位置及び横方向のオフセットのリストを含む、コンピュータ・プログラム。
- a)複数のコード化されたマイクロ粒子を含む基板を用意する工程と、
b)第1の層を堆積させる工程と、
c)第2の層を堆積させる工程と、
d)ステッパ命令にしたがって粒子領域を形成する工程とを含み、
e)前記粒子上のコードが設けられる、粒子を識別するコードを形成するため、リソグラフィ・プロセスを用いてコード化されたマイクロ粒子を形成する方法。 - a)マイクロ粒子がその上に形成される平面の基板を用意する工程と、
b)コード化パターンの第1の部分を有する第1のレチクル・フィールドを用意する工程と、
c)前記基板を前記第1のレチクル・フィールドに露出させ、それによって前記コード化パターンの前記第1の部分を印刷する工程と、
d)コード化パターンの第2の部分がある第2のレチクル・フィールドを用意する工程と、
e)前記基板を前記第2のレチクル・フィールドに露出させ、それによって前記コード化パターンの前記第2の部分を印刷する工程とを含み、
f)完全なコード化パターンが改善された解像度を有する、粒子を識別するコードを形成するため、フォトリソグラフィ・プロセスを用いて複数のコード化されたマイクロ粒子を形成する方法。 - a)組み合わせて個々のマイクロ粒子に対するコードを形成するコード要素を用意する工程と、
b)マイクロ粒子内の離散的な位置に置かれたコード要素とを含み、
c)前記離散的な位置が前記コード要素の物理的サイズよりも小さく、
d)それによって、高いコードスペースのコード体系が供給される、コード化されたマイクロ粒子のためのコード体系。 - a)マイクロ粒子がその上に配置されるコンテナ面と、
b)その面に生化学分子が付着された前記マイクロ粒子とを含み、
c)マイクロ粒子が空間的に定められたコードを有し、
d)前記マイクロ粒子が占める面積が平均で前記コンテナ面の面積のX%以上であるようにして、マイクロ粒子が前記コンテナ面上の単分子層内に配列される、複数のコード化されたマイクロ粒子の単分子層。 - a)マイクロ粒子がその上に配置されるコンテナ面と、
b)その面に生化学分子が付着されたマイクロ粒子とを含み、
c)マイクロ粒子が空間的に定められたコードを有し、
d)前記マイクロ粒子が占める数密度が平均で1cm2当たりマイクロ粒子X個以上であるようにして、マイクロ粒子が前記コンテナ面上の単分子層内に配列される、複数のコード化されたマイクロ粒子の単分子層。 - バイオアッセイの画像に基づく定量化の間ブラウン運動を行う、多数の空間的にコード化されたマイクロ粒子。
- a)マイクロ粒子がそれらの面上に生化学部分を有するようにして、複数の異なるコードを含む多数のコード化されたマイクロ粒子を含み、
b)前記多数のマイクロ粒子が、1mm2当たり2000粒子を超える密度で二次元面上に単分子層の形で配列され、
c)前記粒子をキャリア流体中に含むための装置が用意され、
d)前記マイクロ粒子の前記コードを識別するためのイメージング・システムが用意され、
e)それによってバイオアッセイの結果が得られる、システム。 - 平均でX個を超えるコードとコード当たりY個を超える粒子とを含む、大きな一組の生化学的に活性のコード化された粒子。
- a)軸線に沿って整列した2つ以上の離散的なセグメントを含む第1の材料と、
b)前記セグメントが第2の材料を通して検出可能であるようにして、前記第1の材料を取り囲む第2の材料とを含み、
c)前記セグメントによってコードが形成される、コード化されたマイクロ粒子。 - 前記第1の材料が不透明である請求項887に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記第1の材料が、シリコン、単結晶シリコン、多結晶シリコン、非晶質シリコン、ドープ・シリコン、ゲルマニウム、SiGe、又はGaAsなどの半導体である請求項887に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記第1の材料が、アルミニウム、チタン、金、銀、ニッケル、又はコバルトなどであるが、これらに限定されない金属である請求項887に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記第2の材料が透明である請求項887に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記第2の材料が、二酸化シリコン、シリカ、ガラス、ドープ・ガラス、又は窒化シリコンである請求項887に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記粒子が直方体の形状を有する請求項887に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記セグメントが直方体の形状を有する請求項887に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記粒子が正方形の断面を有する請求項893に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記粒子が50μm以下の長さを有する請求項895に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記粒子が20μm以下の長さを有する請求項895に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記粒子が5μm以下の幅を有する請求項895に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記粒子が2.5μm以下の幅を有する請求項895に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記粒子が2:1以上のアスペクト比を有する請求項895に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記粒子が5:1以上のアスペクト比を有する請求項895に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記第1の材料が、1層が磁性材料である多層スタックから成る請求項887に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記第2の材料が、蛍光分子を含浸させた二酸化シリコンの外側層を含む二酸化シリコンである請求項887に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- 前記第2の材料が、DNA、RNA、オリゴヌクレオチド、タンパク質、ペプチド、ポリペプチド、又は小分子などの、前記面に結合させた生化学分子を有する請求項887に記載のコード化されたマイクロ粒子。
- a)Xμm未満の最長寸法と、
b)単一の前方散乱検出器を備えたフロー・サイトメーターで読み取ることができるコードとを含む、コード化されたマイクロ粒子。 - 画像中の離散的な領域を個々の粒子に関連させることによって、コード化された粒子の前記コードを識別するコンピュータ・プログラム製品。
- a)断面がほぼ正方形のコード化されたマイクロ粒子を含み、
b)粒子と粒子又は粒子と面の複合体が存在することによって被検体の存在が示される、結合アッセイ。
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