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化學發(fā)光生物E+E傳感器芯片

2016-11-17 閱讀(1127)

化學發(fā)光生物E+E傳感器芯片
在用各種檢測手段的流動注射分析或流通式傳感器中,毫無例外都是用溶液作為載流進行驅(qū)動,并且盡可能避免在流路中出現(xiàn)氣泡,而提出的以空氣作為載流的方法有以下優(yōu)點:在微量和超微量分析中,所用溶液的背景信號,即由于化學干擾而產(chǎn)生的背景信號將是控制方法靈敏度的重要因素,特別是在生物傳感器芯片上尤為重要,通常用溶液作為載流,這一背景是不可能避免的,而用空氣作載流*避免了這一化學干擾,提高了信噪比;在用溶液作為載流時,在未經(jīng)處理的微通道中比較粗糙的管壁上經(jīng)常會出現(xiàn)微氣泡,且很難消除,它們是造成測定重現(xiàn)性降低的重要原因之一,而利用空氣作為載流就不存在這一問題;在流動注射分析中,用載流驅(qū)動試樣溶液時,樣品帶與載流之間的擴散使得樣品帶在流路中不斷展寬,而用空氣作為載流,樣品帶在流動過程中,將一直保持同樣的寬度,從而提高測定的靈敏度。

化學發(fā)光生物E+E傳感器芯片        E+E傳感器芯片的zui大特點是用空氣替代傳統(tǒng)的溶液作為系統(tǒng)的載流。尿酸樣品在酶反應器中產(chǎn)生的過氧化氫流經(jīng)微反應器時,產(chǎn)生化學發(fā)光,據(jù)此實現(xiàn)對尿酸的測定。傳感器芯片能重復使用200次而無明顯變化(測定值RSD 小于5%人該傳感器芯片成功用于血清中葡萄糖的測定,反應為快發(fā)光過程,當一定量的EDTA存在下,該發(fā)光轉變成一慢發(fā)光過程。據(jù)此,將該發(fā)光體系應用于化學發(fā)光成像分析測定甲基多巴的研究中。在一定的實驗條件下,發(fā)光強度與甲基多巴濃度成良好的線性關系。該工作為化學發(fā)光陣列芯片 測定藥物的研究奠定了良好的基礎。近年來,包括基因藥物、生物藥物及化學藥物在內(nèi)的各類新型藥物的制備。合成和篩選己成為藥物研究的重要內(nèi)容,在我國加入WTO后,已顯得更加迫切?,F(xiàn)有的分析手段許多己不能滿足要求,在未來10—15年內(nèi)陣列芯片和微流控芯片 將擔當主要的作用,而以化學發(fā)光為基礎的微陣列和微流控芯片,由于具有高靈 敏度、檢測器易于微型化和廉價的特點將成為發(fā)展的主要方向之一,第二部分中一共對六種能應用于流動注射化學發(fā)光藥物分析芯片的幾個發(fā)光體系進行了 研究,為進一步的芯片制作打下了基礎。這些藥物包括多酚,硫酸鐵布他林,甲基多巴,利巴威林,富馬酸同替芬以及奧硝嘩。前三個藥物是基于鐵-熒光染料化學發(fā)光體系進行測定的,而利巴威林,富馬酸同替芬以及奧硝哇則分別利用的是魯米諾。過硫酸鈉,魯米諾鐵體系測定。鐵-熒光染料化學發(fā)光體系屬于報道,通過對該類體系的化 學發(fā)光光譜的分析,發(fā)現(xiàn)該類體系的共同特點是,鐵氧化多酚類化合物,產(chǎn)生的能量轉移給熒光染料,然后產(chǎn)生強烈發(fā)光。



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