微流控分析系统为目前蛋白质组学研究中高通量分离分析的主要技术手段和研究方向之一,本课题以蛋白质等生物大分子的芯片在线检测为目标,建立用于微流控体系的"发生-收集"式电化学检测新方法。首先通过微通道表面的改性,解决高分子材料较强的疏水性、化学惰性和非特异性吸附等问题;课题提出的基于发生器-收集器的电化学分析方法建立在电生反应物与生物样品均相反应的动力学原理之上,可用于蛋白质的直接电化学测定。通过数学模拟计算以优化检测器的几何设计,解决扩散传质和对流传质的竞争问题,提高检测效率,并对现有的理论设想进行实验验证,通过调节反应物前体,实现对目标生物分子的灵敏快速检测,是电化学传感器方法学与微流控芯片技术和蛋白质组学实际应用相结合的应用基础研究,有望在纳分析装置中被广泛采用,提供多通道和多指标检测技术,同时完成生物分子的分离和检测,在蛋白质组学、药物筛选等方面具有重要的研究应用前景。
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数据更新时间:2023-05-31
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