快速Z字形微混合器用于生物大分子动力学研究

来源 :第一届国际微纳尺度生物医学分离和分析技术学术会议暨第六届全国微全分析学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong587
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  许多生物化学反应,如RNA和蛋白质的折叠反应[1,2],通常发生在毫秒甚至亚毫秒的时间尺度。因此,研究这些反应需在更短的时间内触发它们。微混合器是用于研究生物大分子折叠反应动力学的一个有效方法,其原理是通过溶液快速混合触发反应并通过光学手段进行检测分析[3-5]。本课题,我们设计了一个简单的Z字形被动式微混合器,其混合原理是将两种溶液从两个入口通入,让其在Y形通道处汇合,再流经Z字形通道,由于Z字形通道带来的混沌对流,两种溶液最后在出口小通道末端实现完全混合。我们使用计算流体力学(CFD)对混合器结构进行了优化,最终结构和混合效果如Figure 1A。为研究混合器的混合效果,我们用荧光素钠与磺酰罗丹明B进行混合,结果表明实验数据与模拟数据能很好吻合(Figure 1B)。在试样流量为0.6 mL/min的条件下,混合器的混合时间约为15 μs。由于该Z字形混合
其他文献
  基于微流控技术,研制了一种具有大变焦比的多层流体微镜芯片。 芯片内包含新颖的负折射率光学元件,同时有4-8个独立可调的控制阀用以精确调整微镜组的焦距,焦距范围通常在数
  在硅片,玻璃,高分子等多种材料上制备通常几十到几百微米大小的微型通道以供流体物质的运送,即微流控芯片技术,经过十几年的发展,已经成为21世纪最为重要的前沿技术之一。目前
  免疫荧光染色技术是一种用于观察细胞内蛋白质分布和定位的普遍方法。本研究采用多层软刻蚀技术制作了一种可快速有效优化染色条件,并可一次性完成16种细胞的并行染色实验
  在合成Fe3O4纳米粒子的基础上,将同样预制备的荧光素偶联3-氨丙基三甲氧基硅烷产物与正硅酸乙酯在氨水中共水解,得到新颖的兼具磁性,荧光,以及具有良好生物稳定性和生物适应
  富含鸟嘌呤碱基 (G)的DNA或RNA形成的G-四链体 (G-quadruplex) 具有特殊的生物学功能,相关研究近年来备受关注 [1,2]。以鸟嘌呤核苷衍生物自组装作为研究模型,为理解生物体
  建立了毛细管电泳快速测定中毒食物样品—炸茄子淀粉中可乐定的新方法,以50 μm×30.2 cm(有效长度20 cm)未涂覆熔融石英毛细管为分离柱,25 mmol/L磷酸二氢钠(8.5% H3PO4调节pH
  微萃取技术将分析物高效萃取富集于微体积的聚合物或有机溶剂中,集采样、萃取、浓缩、进样于一体,是一种无(少)溶剂的样品前处理方法。基于分子印迹技术制备的印迹聚合物兼备
@@Molecular imprinting technique has become a well-known means for the preparation of biomimetic recognition matrices. One of the most extensive applications of
会议
Heavy metals being major environmental contaminants, owing to the capability to accumulate and concentrate, lead to severe health problems1. Their determination
会议
  微纳管道在样品富集上显示出独特的优势,并在DNA和蛋白富集器件上有广泛应用。为了提高富集效果,对其富集机理需要深入了解。目前已有的相关实验研究内容十分丰富[1,2,3,4