基于强大的值化学的化学模拟数字信号转换及其在基于微流体的定量测试的背景下评估
Toan Huynh1, Bing Sun, Liang Li
1Department of Chemistry and Institute for Biophysical Dynamics, The University of Chicago , 929 East 57th Street, Chicago, Illinois 60637, United States.
Journal of the American Chemical Society
|September 25, 2013
概括
这项研究提出了一种新的非线性值化学,与微流体相结合,将模拟化学度转换为数字ON/OFF读数. 这种方法使得像cystatin C这样的生物标志物的敏感检测能够改善诊断.
科学领域:
- 生物化学 生物化学
- 分析化学 分析化学
- 微流体学 微流体学
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 精确量化小度变化对于疾病诊断至关重要,例如检测氨酸C对脏损伤.
- 现有的方法可能缺乏快速诊断所需的灵敏度或简单性.
- 酶抑制为开发敏感化学物质检测系统提供了潜力.
研究的目的:
- 开发和演示一种非线性值化学,用于模拟到数字化学信号的转换.
- 将这种化学与微流体结合起来,用于生物标志物的敏感和视觉检测.
- 将该系统应用于用于诊断目的的血清样本中cystatin C的量化.
主要方法:
- 开发了一种基于使用乙胆酶 (AChE) 的酶抑制的值化学.
- 将化学与微流体SlipChip设备相结合,并行执行多个测试.
- 利用值度的单调序列来实现模拟输入的数字读取.
主要成果:
- 门化学表现出了急剧的反应,检测出度增加1.30倍,以及对温度和时间变化的稳定性.
- 微流体系统成功检测出血清囊素C度增加1.5倍.
- 结果是可视化解释的,可以使用手机摄像头进行成像.
结论:
- 非线性值化学与微流体学相结合,提供了一个易于使用的平台,用于使用简单的读数进行敏感的诊断分析.
- 这种方法为开发下一代诊断工具提供了一个有希望的策略,其可访问性和负担能力得到了提高.
- 该系统将模拟化学信号转换为数字输出的能力为复杂的生物信号处理开辟了道路.


