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上海申思特自動化設備有限公司

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化學發光生物E+E傳感器芯片

2016-11-17 閱讀(1172)

化學發光生物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動,并且盡可能避免在流路中出現氣泡,而提出的以空氣作為載流的方法有以下優點: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,在未經處理的微通道中比較粗糙的管壁上經常會出現微氣泡,且很難消除,它們是造成測定重現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的溶液作為系統的載流。尿酸樣品在酶反應器中產生的過氧化氫流經微反應器時,產生化學發光,據此實現對尿酸的測定。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,反應為快發光過程,當一定量的EDTA存在下,該發光轉變成一慢發光過程。據此,將該發光體系應用于化學發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容,在我國加入WTO后,已顯得更加迫切。現有的分析手段許多己不能滿足要求,在未來10—15年內陣列芯片和微流控芯片 將擔當主要的作用,而以化學發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光藥物分析芯片的幾個發光體系進行了 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-熒光染料化學發光體系屬于報道,通過對該類體系的化 學發光光譜的分析,發現該類體系的共同特點是,鐵氧化多酚類化合物,產生的能量轉移給熒光染料,然后產生強烈發光。



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