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搜索结果: 46-60 共查到化学 芯片相关记录65条 . 查询时间(0.071 秒)
提出了纳升级进样量的微流控芯片流动注射气体扩散分离光度检测系统. 制作三层结构微流控芯片, 在玻璃片上加工微反应通道, 用聚二甲基硅氧烷[Poly(dimethylsiloxane), PDMS]加工气体渗透膜和具有接收气体微通道的底片, 实现了生成气体的化学反应、气-液分离和检测在同一微芯片上的集成化. 采用缝管阵列纳升流动注射进样系统连续进样, 用吸光度法测定NH+4以验证系统性能. 结果表...
初步探索了利用电化学方法“自下而上”地构筑了Au/Ag/Ag2S-Au固体电化学纳米开关, 并确定了较适宜的开关工作条件. 小于1 nm的Ag2S-Au间隔是Ag2S开关器件的关键结构, 以保证电子的量子遂穿和间隔中Ag凸起的生长与收缩. 测量结果表明, Ag2S开关转换具有较好的可逆性和稳定性, 开关转换电流相差3个数量级以上.
本文用负压进样的方法, 在自制的玻璃微流控芯片中进行了对甲氧基苯甲醛和盐酸羟胺合成对甲氧基苯甲醛肟的相转移反应. 测定了不同反应时间的产率, 并与常规方法进行了比较. 讨论了相接触面积和塞流对产率的影响.
摘要 阐述了一种可逆键合电泳微芯片的制作方法, 以及电泳微芯片在蛋白质分离、临床尿蛋白检测方面的应用. 用标准光刻腐蚀技术在石英基片上腐蚀泳道, 清洗腐蚀好的基片和盖片后, 在真空条件下实现键合. 此种方法键合制作的电泳微芯片可重复键合使用, 制得的电泳微芯片成功地用于标准蛋白质分离以及临床尿蛋白分析.
摘要 用微芯片毛细管电泳法对临床患者尿蛋白进行了分离, 初步探讨了用于判断肾损伤的应用前景. 以pH 10.3, 75 mmol•L-1的硼酸盐缓冲液作为芯片电泳缓冲体系, 利用蛋白质的紫外吸收特性, 在210 nm波段检测吸光度并进行信号收集和分析. 研究两种添加剂对提高尿蛋白分离效率的影响, 分析了肾病综合症、妊娠高血压症、风湿性心脏病和多发性骨髓瘤等患者尿样本, 并与美国Hele...
摘要 根据流动注射-化学发光的通用实验装置图,设计并通过标准光刻技术,湿化 学刻蚀及热键合技术制作了玻璃微芯片。在该芯片上将毛细管电泳分离与化学发光 检测相联用,鲁米诺和H_2O_2化学发光反应溶液通过实验室自制的微流泵输送。对 所用电压,缓冲溶液和发光试剂流速等实验条件进行了优化。在所选的最佳条件下 ,成功地实现了金属离子Cu~(2+),Co~(2+),Ni~(2+)的电泳分离-化学发光检测, ...
摘要 本文介绍了一种带有两个伸出尖端的整体式聚二甲基硅氧烷(PDMS)微芯片的制备方法及其应用,进样、缓冲溶液更新及微通道清洗等操作在该芯片上变得简单易行。样品可以直接通过伸出尖端引入分离通道,不需要复杂的电源切换设备及进样通道。清洗微通道或更新缓冲溶液时,只需在一个伸出尖端抽真空,将另一伸出尖端插入溶液中即可完成。制备方法经济方便,可在大多数实验室中使用,不需要软刻蚀和等离子体粘结等装置。制备的...
摘要 在活化的石英片上制作蛋白质和DNA微点阵, 并可逆地将其与含有通道的多聚二甲基硅氧烷弹性橡胶封接在一起, 使蛋白质和DNA微点阵组装在微通道列阵内; 实现在微通道列阵内同时检测和分析蛋白质与DNA的功能. 为了降低多聚二甲基硅氧烷弹性橡胶的疏水性, 增强其生物相容性, 实验通过多聚赖氨酸对多聚二甲基硅氧烷弹性橡胶的修饰, 提高了它的亲水性, 使溶液能够在微通道内顺畅地流通. 实验表明, 这种...
描述了一种芯片电泳快速分离脂蛋白的方法. 利用自制的微流控芯片及激光诱导荧光技术电泳分离经硝基苯并噁二唑-C6-酰基鞘胺醇预染的脂蛋白标本, 在40 mmol/L tricine缓冲液(pH 9.4)中加入40 mmol/L甲基葡胺, 在500 V电压下40 s进样, 在2000 V 电压下2 min内完成分离, 可出现低密度脂蛋白(LDL)与高密度脂蛋白(HDL)两条脂蛋白区带, 5次重复性试...
介绍了一种多功能化的快速、高效、高灵敏度和低耗的微型装置集成毛细管电泳芯片的发展和最新研究动向 , 39篇。
在玻璃芯片上设计集成了具有工作电极导管的柱端安培检测器。其制作采用两步刻蚀技术,将工作电极导管直接制作在检测池末端,便于工作电极与分离毛细管对齐。方法用于多巴胺、肾上腺素和邻苯二酚三种物质的分离与检测,80秒内获得良好的结果。多巴胺和邻苯二酚的迁移时间与峰高的标准偏差均小于5.2%(n=5)。在此毛细管电泳芯片上加标准样品检测了尿液和血浆中多巴胺,回收率在83%至103%之间。
对微流控芯片实验室在基因分析中应用研究的最新进展予以综述,特别注意到了这种新技术平台在不同类型的基因多态性检测和脱氧核糖核酸(DNA)测序中的贡献,在一定程度上反映了这种贡献在临床诊断、法医学鉴定等领域已经产生的影响。
NO2-的芯片毛细管电泳-修饰碳糊电极电化学检测。
以作者所在课题组近年来的研究工作为基础,就芯片实验室平台建设及相应的以系统生物学为最终目标的功能化研究作一说明,对在分子和细胞层面,甚至是单分子、单细胞水平上实现以规模集成为特征的临床诊断和药物筛选的努力予以特别的关注。
毛细管电泳柱及芯片微通道涂层的发展

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