开发由化学衍生聚合物微球组成的多分析传感器阵列,这些微球位于微机加工的腔内
A Goodey1, J J Lavigne, S M Savoy
1Department of Chemistry & Biochemistry, Institute for Cellular & Molecular Biology, Center for Nanostructured Materials, The University of Texas at Austin, Austin, TX 78712, USA.
Journal of the American Chemical Society
|July 18, 2001
概括
一个基于芯片的新型传感器阵列使用微球在微腔中进行复杂流体的高效分析. 这项技术可以近乎实时的数字检测各种分析物,包括酸,和抗体.
科学领域:
- * 材料科学 材料科学
- * 分析化学 分析化学
- * 微流体学 在
背景情况:
- * 微型分析器件的开发对于复杂的流体分析至关重要.
- *现有的方法往往需要大量的样本和复杂的程序.
- * 需要高通量,灵敏和快速检测系统.
研究的目的:
- * 展示一种基于芯片的新型传感器阵列,用于分析复杂的流体.
- * 开发一个微流体系统,利用微球在微机械化腔内.
- * 为了实现各种分析物的高效,近乎实时的数字分析.
主要方法:
- * 制造基于芯片的传感器阵列,单独地址的聚乙烯-聚乙烯糖醇和阿加罗斯微球.
- * 在晶片上的微加工空洞中安排微球,使用异性蚀刻.
- *利用共价附着分子的色度和光变化来检测分析物.
- *采用电荷合装置,以高效地提取光谱数据和进行数字分析.
主要成果:
- *成功展示了基于芯片的传感器阵列,用于复杂的流体分析.
- *微球选择性地排列在微机械化腔内,作为反应容器.
- *金字塔形坑洞,使流体流动和光学访问几乎实时分析.
- *检测各种分析物,包括酸,,金属,代谢辅因子和抗体.
结论:
- *开发的微珠阵列检测方法为复杂的流体分析提供了强大的工具.
- *基于芯片的传感器阵列使各种分析物的高效,近实时的数字分析成为可能.
- * 这项技术在需要快速和灵敏的流体检测的各种应用中具有显著的潜力.
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