【摘 要】
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芯片毛细管电泳是微流控分析系统中的一个重要分支。PDMS芯片毛细管电泳因其制作成本低,制作方法简单,具有生物相容性,光学透明性等优点而被广泛应用。然而,PDMS管道表面的负电荷
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芯片毛细管电泳是微流控分析系统中的一个重要分支。PDMS芯片毛细管电泳因其制作成本低,制作方法简单,具有生物相容性,光学透明性等优点而被广泛应用。然而,PDMS管道表面的负电荷较少,且表面有很强的疏水性,容易将非极性的疏水性物质(如碳水化合物、生物碱、氨基酸等)吸附在其管道表面,影响了PDMS芯片毛细管电泳的进一步应用。为了有效抑制碳水化合物、生物碱、氨基酸等生物分子在PDMS(聚二甲基硅氧烷)管道上的吸附,我们对其分离管道表面进行相应的改性处理,开展了生物物质的分离和测定研究。具体内容如下:
1.氨基酚异构体在聚电解质涂布的PDMS微芯片上的分离和电化学检测在自行研制的芯片毛细管电泳—电化学检测装置中,以聚二甲基硅氧烷微芯片分离氨基酚异构体,并由碳纤维圆盘电极进行在柱安培检测。PDDA/PSS动态修饰的PDMS分离管道,大大减少了氨基酚异构体的吸附,获得了较高的分离效率,能在60 s内完成氨基酚异构体的分离。连续7次进样,邻、间、对氨基酚迁移时间的相对标准偏差分别为0.18%、0.37%和0.23%。邻、间、对氨基酚的最低检测限分别为12μM、10μM、4μM(信噪比S/N=3)。对分离电压、电化学检测电位、缓冲溶液浓度及pH值等实验条件进行了优化。
2.生物分子在聚电解质修饰的PDMS微芯片上的分离和电化学检测在PDDA/PSS动态修饰的PDMS芯片上,生物碱基和氨基酸在分离管道内的吸附得到有效抑制,成功地分离了胸腺嘧啶和胞嘧啶,精氨酸、组氨酸和苏氨酸,以及精氨酸和丝氨酸。
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