基于气动程控微阀的微流控芯片-电喷雾质谱分析平台

来源 :中国化学会第十二届全国微全分析系统学术会议、第七届全国微纳尺度生物分离分析学术会议、第七届国际微流控学学术论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:YSCX0825
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  微流控芯片-电喷雾质谱分析方法具有检测通量高、分析耗样量低等优点,有鉴于对自动化、功能化芯片-电喷雾质谱分析平台的需求,我们通过在芯片中集成PDMS 薄膜气动程控微阀,实现了对芯片中液流方向的调控,并将其应用于农药的靶标抑制活性评价及豆芽发育全过程的植物激素的实时代谢监测。
其他文献
无标记生物分析方法避免了标记分析法操作复杂、重现性差、试剂消耗量大等局限,吸引了很多关注。无标记分析法面临的一个问题是如何产生高灵敏、稳定、可重现的光学、电学、电化学或其他特殊可检测属性来测定目标分子。
数字微流控芯片具有操纵微升或甚至纳升体积液滴的能力,已经在细胞操控、基因扩增/检测等领域中得到了较为广泛的应用。本研究中,我们提出了一种低成本柔性化数字微流控芯片的快速制备和相应液滴操控方法。
The root system of plants is a major component of their bodies in terms of both function and bulk.The investigation of the root system development is greatly assisted by adopting microfluidic devices
流体剪切力作为一种重要的机械刺激条件对于细胞调节正常行为有重要意义.因此为了更好地研究复杂的流体剪切力微环境对细胞行为的影响,本工作构建了一种集成性微流控芯片,一次性提供五种不同的流体剪切力并探究不同剪切力下药物对细胞毒性的影响1.
贴壁细胞有着较为明显的区域差异性,这意味着将单个细胞作为一个均匀的 整体来研究是不够精准的。传统的亚细胞水平的研究着重关注了细胞本身结构和 功能的不均匀性,但很少有文献报道一种简便而可靠的方法制造出不均匀的微环 境,来对目标单细胞进行局部刺激。
烟草是一种重要的药用植物和经济作物,但忌连作。在同一片耕地上连续种植烟草时,易导致烟叶产量降低、品质变劣,制约烟草生产和利用。据报导,土壤酚酸累积是导致烟草连作障碍的主要自毒物质之一,其在土壤中的累积易导致土壤病原菌增多,影响烟叶产量和品质。
近年来,硅纳米颗粒(Silicon nanoparticles,Si NPs)因其原料储量丰富、水溶性好、稳定性高、生物降解性和生物相容性好、低毒甚至无毒等突出的优点,已成为一种备受关注的新型光学纳米探针,在医学、生物成像和生物传感等领域有巨大的应用潜力。
当纳流控装置从单个纳米通道向多个纳米通道放大过程中,由于多个通道界面的耦合效应,一些独特的离子传输特性和问题在实验和应用中出现。
本研究利用肿瘤干细胞(Cancer Stem Cells,CSCs)的单细胞克隆形成特性,发展基于微流控芯片单细胞克隆形成实验的乳腺癌干细胞靶向药物筛选方法。研究设计并加工了一种具有3840 单细胞捕获微池阵列的微流控芯片,并考察了其单细胞操控效果。
环瓜氨酸肽抗体(antiCCP)是类风湿关节炎的特异性生物标志物之一,其灵敏检测对类风湿关节炎的早期诊断至关重要。本研究利用氮掺杂石墨烯(N-G)优良的电化学特性以及金纳米粒子较好的生物相容性,运用纳米金(AuNP)可以与蛋白质通过静电吸附作用结合的原理,构建了基于氮掺杂石墨烯的用于环瓜氨酸肽灵敏检测的无标记电化学免疫传感器(antiCCP/CCP/AuNP/N-G/GCE)。