以芯片毛细管电泳为工作模式的微全分析系统,包括微芯片、高压电源和检测器三部分,后两部分现仍未真正实现微型化。本项目拟研究用压电陶瓷升压技术和多电极多通道电化学检测。将微小的压电陶瓷片用适当频率的电压极化,在其纵轴方向的末端得到谐振高压,整流后以脉动直流高压电的方式驱动电渗流。在芯片毛细管道末端设置多个微电极,在脉动直流高压的每个间歇时间内分别施以脉冲安培法、非接触高频电导法和电化学发光法,进行多通道电化学检测并实时记录各种信息,可同时获得多种组分及每种组分的多种信息,扩大了检测对象范围;更进一步降低了高压电场对电化学检测的干扰和避免了电极容易污染中毒等问题。所有电路集成化处理。预期结果可比目前的微全分析系统更"微"和更"全",可望将整机体积缩至比笔记本电脑还小,检测对象更多,方便携带和应用。拟应用于医学临床检验,测定肝炎等患者的基因突变,以便选择适当的治疗方案,为人类防治顽疾作出贡献。
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数据更新时间:2023-05-31
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