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文檔簡介
1、微流控芯片作為一種新型的化學(xué)生物分析技術(shù)平臺,具有耗樣量少、成本低、分析速度快、集成度高等優(yōu)點,在化學(xué)檢測、生物分析、環(huán)境監(jiān)測、臨床醫(yī)學(xué)診斷等領(lǐng)域具有良好的應(yīng)用前景。本文基于聚電解質(zhì)修飾的納米通道膜構(gòu)建微流控芯片,開展了以下研究工作:
1.基于pH敏感的聚甲基丙烯酸(PMAA)分子,構(gòu)建了pH響應(yīng)的微流控芯片。將pH敏感的PMAA修飾在聚碳酸酯納米通道膜上,然后通過三明治夾心的方法植入微流控芯片內(nèi),以釘吡啶為熒光探針考察了
2、微流控芯片的pH響應(yīng)性能。隨著芯片通道內(nèi)溶液pH值的改變,PMAA分子相應(yīng)地伸展和收縮,從而實現(xiàn)芯片通道可逆的閉合和開通,有望用于流體控制、藥物可控釋放等領(lǐng)域。
2.基于聚電解質(zhì)層層自組裝技術(shù),原位構(gòu)建了電荷選擇性微流控芯片。以玻璃為基片,PDMS為蓋片,通過三明治夾心方法,將聚碳酸酯納米通道膜植入芯片內(nèi),然后在芯片通道中依次通入帶有不同電荷的聚電解質(zhì)聚苯乙烯磺酸鈉(PSS)和聚丙烯基胺鹽酸鹽(PAH),使其層層組裝在聚碳
3、酸酯納米通道內(nèi)。以羅丹明B和熒光素鈉為熒光探針,考察了微流控芯片的電荷選擇能力。該芯片可以實現(xiàn)不同電荷染料分子的選擇性滲透,有望用于不同電荷生物分子的分離與富集。
3.基于微流控芯片發(fā)展了一種檢測紅細(xì)胞變形性的新方法。紅細(xì)胞在流體剪切力作用下會產(chǎn)生變形,病變的紅細(xì)胞變形能力降低。以戊二醛處理的紅細(xì)胞模擬病變紅細(xì)胞,在玻璃微流控芯片內(nèi),考察了位置、流速對紅細(xì)胞變形性的影響。結(jié)果表明,紅細(xì)胞變形指數(shù)隨戊二醛濃度增大而減小,根據(jù)
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