在微流体芯片上使用SAXS实验室光线进行现场结构分析
Dimitri Radajewski1, Pierre Roblin1, Patrice Bacchin1
1Laboratoire de Genie Chimique, CNRS, INPT, UPS, Universite de Toulouse, Toulouse, France. dimitri.radajewski@gmail.com.
Lab on a chip
|June 30, 2023
概括
研究人员开发了一种基于实验室的X射线散射装置,用于微流体设备,从而消除了对同步射线设施的需求. 这种多功能系统可以在现场和操作上对各种纳米材料和生物分子进行结构分析.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 分析化学 分析化学
- 生物物理学的生物物理.
背景情况:
- 将微流体芯片与X射线设备相结合,可以在微流体设备内直接进行结构分析.
- 传统上,这项技术需要强烈的,小的X射线束,只有在同步发射机设施.
- 限制包括与同步辐射源相关的可访问性和成本.
研究的目的:
- 为了证明可靠的结构分析使用X射线散射在微流体设备没有同步子访问.
- 评估改进实验室X射线光束线和优化微流体芯片设计的潜力.
- 建立一个多功能设置,用于实验室芯片设备中的in situ和操作结构分析.
主要方法:
- 开发一个优化的微流体装置设计.
- 实施了改进的实验室X射线光束线.
- 微流体设置内的各种分散的小角度X射线散射 (SAXS) 分析.
主要成果:
- 可靠的结构信息是从金和纳米颗粒,牛血清白蛋白 (BSA) 和乳纳米球中获得的.
- 该设置在一系列样本对比度中展示了其能力,从强到弱.
- 建立了一个多功能,基于实验室的SAXS系统的概念验证,用于微流体样本分析.
结论:
- 可访问的实验室X射线散射装置可以替代微流体结构分析的同步子源.
- 开发的系统促进了现场和操作研究,推进了芯片上的实验室能力.
- 这种方法使结构分析成为更广泛的科学应用的民主化.


