微结构辅助的多功能惯性微流控芯片构建与应用

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:victim1031
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  惯性微流控芯片技术因可以连续有效的处理实验进程,无需施加任何耗能的外力场即能完成流体或粒子操控等具有独特的优势。然而这些技术仍然存在诸多缺点,例如鞘液流的高度消耗性、操作程序的高度繁琐性以及芯片制备的高度复杂性等。
其他文献
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A method for screening of histone deacetylase(HDAC)inhibitors in natural products by using capillary electrophoresis(CE)equipped with laser induced fluorescence(LIF)detection was developed.
传统制备多功能微球的方法有很多,如乳液聚合法,自主装法,喷雾干燥法,模板法等。但是这些方法具有一定的局限性,如难以控制微球的尺寸以及单分散性,微观结构等。
会议
Here,we demonstrate microfluidic devices integrated with nanorod arrays for high-sensitive immunoassays and high-resolution separation of DNA/proteins.Dense arrays of nanorods are fabricated through o
AP 位点作为基因组中主要的损伤位点之一,通常呈现出网络化、高速的动态变化,因此准确识别AP 位点异常困难,尤其是在单细胞水平上。
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由于兼具分离能力强和灵敏度高的优势,毛细管电泳-激光诱导荧光(CE-LIF)联用技术已发展成为复杂样品中痕量物质分析的一种有力工具[1]。此前,本实验室以445 nm蓝光激光二极管为光源搭建了一套共聚焦LIF 检测器,并构建了完整的CE-LIF 分析系统,在此基础上发展了胶束电动色谱方法用于姜黄素类化合物的灵敏分析[2]。
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Protein cleavage,or digestion,usually is one of the most important but tedious process in the field of protein analytical chemistry.It involves solution denaturation and enzyme digestion of protein sa