【摘 要】
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经过近三个世纪的研究,微纳流控分析平台的研究已经取得了长足的发展.然而,分析系统尺度的降低对检测方法提出了挑战性甚至极限性的要求.例如,纳米尺度下的待研究和观测的分子个数接近甚至达到单个分子.现有检测方法灵敏度的改善以及新的检测方法的引入是应对此要求的一个方面.通过样品浓缩预处理也是提高检测灵敏度的一个途径.然而,传统样品处理方法难以与微纳流控分析系统匹配.因此在线定位浓集机质的引入成为关键。通过
【机 构】
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东北大学理学院化学系分析科学研究中心,沈阳,110819
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经过近三个世纪的研究,微纳流控分析平台的研究已经取得了长足的发展.然而,分析系统尺度的降低对检测方法提出了挑战性甚至极限性的要求.例如,纳米尺度下的待研究和观测的分子个数接近甚至达到单个分子.现有检测方法灵敏度的改善以及新的检测方法的引入是应对此要求的一个方面.通过样品浓缩预处理也是提高检测灵敏度的一个途径.然而,传统样品处理方法难以与微纳流控分析系统匹配.因此在线定位浓集机质的引入成为关键。通过在线定位浓集的方法有可能使现有检测方法的检测能力得到大幅度的提高。本报告主要介绍和展示基于微纳界面上的离子浓度极化(ICP)效应在改善微分析系统检测能力方面的潜力,还将介绍单个纳米孔界面上的离子浓度极化现象,对近期利用电动堆积效应提高纸基微流控系统(PAD)的检出能力的研究进展进行介绍。用不同的微流控分析系统研究揭示,利用电动堆积效应可使信号增强数十乃至百万倍。Fig.2分别为基于ICP、双极电极(BPE)效应及场放大(FAS)效应取得的部分定位增强信号的可视化效果荧光显微图片。
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