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1.
本文提出了一个用于微芯片电泳分离和化学发光检测体系的新接口技术。通过在分离通道始端紫外光聚合一小段整体柱作为一个选择性阀,可以阻止压力流,防止发光试剂传输过程中对电泳分离的影响。且在外加电场作用下,允许分离通道内电泳迁移过程的发生。可变体积的样品载入和发光试剂的传输通过一个简单的负压装置即可实现。该操控装置由商品化的微型真空泵、三通电磁阀、针形阀和单路电源组成。实验体系能量消耗少(4W),绿色、环保。该体系已成功地用于癌症病人血清中金属离子含量的测定,具有微型化、灵敏度高和重现性好等优点。  相似文献   
2.
为增强微流控芯片化学发光检测的灵敏度,扩大该方法的应用领域,利用金属离子催化鲁米诺-过氧化氢反应,通过比较几种结构不同的微流控芯片,对影响检测发光信号灵敏度的因素,如试剂浓度、流速和微通道的尺度等作了详细地讨论。提出了具有双螺旋形结构芯片的微流动注射系统,大大增强了化学发光检测的灵敏度。在最佳实验条件下,铬离子(Cr3+)浓度在5.0×10-9~2.0×10-6mol/L范围内与其体系的发光信号强度具有一定的线性关系,对浓度为6.0×10-8mol/L的铬连续11次进样,相对标准偏差为1.59%,其检出限为1.50×10-9mol/L。该体系可以成功地用于天然湖水和自来水中金属铬的分析和检测。  相似文献   
3.
增强微流控芯片化学发光检测灵敏度的研究   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
王修中 《农学学报》2011,1(6):42-48
本文利用金属离子催化鲁米诺-过氧化氢反应,通过比较几种结构不同的微流控芯片,对影响检测发光信号灵敏度的因素,如试剂浓度、流速和微通道的尺度等作了详细地讨论。提出了具有双螺旋形结构芯片的微流动注射系统,大大增强了化学发光检测的灵敏度。在最佳实验条件下,铬离子(Cr3+)浓度在5.0 × 10 -9 ~ 2.0 × 10 -6 mol/L范围内与其体系的发光信号强度具有一定的线性关系,对浓度为6.0×10?8 mol/L的铬连续11次进样,相对标准偏差为1.59 %,其检出限为1.50×10-9 mol/L。该体系成功地用于天然湖水和自来水中金属铬的分析和检测。  相似文献   
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