Determination and quantification of fatty acid C=C isomers by in situ epoxidation reaction and liqui

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:gmtt123
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  INTRODUCTION Fatty acids(FAs)are the most fundamental lipid class in living organisms and play critical roles in the formation of cell membranes,energy storage and cell-to-cell signaling.
其他文献
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。
纳米孔分析技术能够在单分子层次上识别分子的构象、电荷、尺寸等因素的微小变化,揭示隐藏在本体溶液中单个分子之间行为特性的差异,因而在单分子化学反应机理研究领域有着重要的应用价值。
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]。
运用电化学生物传感器直接、快速、超灵敏检测全尿或全血样品中的疾病标志物成为当前传感器研究邻域的一大新挑战。本研究,利用氮掺杂石墨烯修饰的电极在2-甲基咪唑溶液和Zn(NO3)2 溶液中交替沉积,最终可以制得比表面积明显增大,导电性和结构进一步优化的类沸石咪唑酯金属有机骨架-氮掺杂石墨烯复合材料(ZIF-8@N-Gr),并对复合纳米材料进行了表征。
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
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。
采用电化学技术可将聚苯胺薄膜的氧化还原态在还原态、中间态和氧化态三态间进行可逆调控,同时伴随着聚合物共轭结构的改变和离子脱嵌、电子得失。
随着微流控芯片技术的不断发展,其分析对象(如单细胞)往往是含有多种生物分子的复杂体系,并且它们的吸光和荧光特性各异。如何准确测定这些生物分子的种类和含量,是一个亟待解决的问题。
微观尺度下限域电化学表界面的原位动态分析是了解电化学过程的重要途径。目前,针对电化学界面的高表面灵敏度、高时空分辨率分析手段的建立仍是一个充满挑战的研究领域。