具有-C18通道的高通量微流体芯片用于循环分离
Aliakbar Ebrahimi1,2, Reza Didarian2,3, Hamed Ghorbanpoor1,4
1Cellular Therapy and Stem Cell Production Application and Research Center (ESTEM), Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey.
Analytical and bioanalytical chemistry
|October 4, 2023
概括
微流体芯片技术成功分离了循环,一种具有治疗潜力的循环类. 这种快速,具有成本效益的方法为药物发现研究提供了一个有希望的替代方案.
科学领域:
- 生物化学 生物化学
- 分析化学 分析化学
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 传统的染色学方法用于生物分子分离是昂贵和低效的.
- 循环,来自植物的循环,表现出多种生物活性,包括抗微生物和抗癌性质,使它们对药物开发具有吸引力.
- 循环的有效分离对于它们在药物发现中的应用至关重要.
研究的目的:
- 开发和演示一种新的基于芯片的微流体分离方法,用于循环化物.
- 在微流体平台上模拟高性能液态染色学 (HPLC) 分离.
- 评估微流体分离的效率和适用性,用于循环酸净化.
主要方法:
- 通过将合成的-C18包装到微通道中,制备了一个微流体芯片,从而创建了一个模拟HPLC C18列的HPLC C18列.
- 含有特定环酸的viola ignobilis的环酸提取物是使用低压电场提取方法获得的.
- 循环提取物被注入微通道,蒸水作为移动阶段,并以2分钟的间隔收集样本.
主要成果:
- 在微流体通道内的混合提取物中成功地分离了单个环氧化物.
- 证明每个分离的环旋的不同收集时间,表明成功分化.
- 使用HPLC和MALDI-TOF对cyclotide提取物的表征证实了目标cyclotides的存在.
结论:
- 基于微流体芯片的分离是一种快速,经济有效和简单的方法来分离环流体.
- 这项技术显示出高影响力和在药物发现研究中广泛应用的潜力.
- 开发的微流体装置为循环清洗的传统分离技术提供了可行的替代方案.
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