基于滴滴的μChopper设备具有3D打印的气动层和简单的光度计,用于在人血清中基于吸收的果糖胺量化
Yvette Kayirangwa1, Md Mohibullah1, Christopher J Easley1
1Department of Chemistry and Biochemistry, Auburn University, Auburn, AL, USA. chris.easley@auburn.edu.
The Analyst
|August 22, 2023
概括
这种新的μChopper设备可以使用3D打印和低成本光学在微流体中进行敏感的吸收测定. 这项创新提高了检测极限,减少了样本量,使先进的测试更容易获得.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 分析化学 分析化学
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 将传统的光学吸收测试适应于微流体系统是具有挑战性的,通常需要进行测试修改或光转换.
- 现有的方法对于小体积的生物测定可能不切实际.
研究的目的:
- 开发一种微流体装置 (μChopper) 进行吸收性测试,克服传统方法的局限性.
- 将μChopper适应低成本光学并使用3D打印制造.
主要方法:
- 开发了μChopper设备,使用混合结构与聚甲基 (PDMS) 和3D打印树脂.
- 集成了一个发光二极管 (LED) 和光二极管探测器,用于低成本的光学.
- 使用真空操作的门来精确的时间控制滴滴的形成.
- 在人类血清中通过色度测量果糖胺检测验证了该系统.
主要成果:
- 在不改变光路长度的情况下,实现了锁定分析和改进了检测极限.
- 证明精确的时间控制滴滴形成 (0.62.0 Hz).
- 显示与果糖胺量化的标准板读器格式有很强的相关性.
- 与标准方法相比,每次测定所需的血清容量减少了6.4倍.
结论:
- 具有低成本光学的3D打印的μChopper设备为微流体吸收性测试提供了一个实用的解决方案.
- 这种可访问的技术提高了检测灵敏度,并减少了样本要求.
- 该设备适用于各种低体积吸收量测定,特别是对于没有洁净室设施的用户.


