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Updated: Jun 16, 2025

11:16
A Microfluidic Chip for ICPMS Sample Introduction
Published on: March 5, 2015
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1-Octanol辅助的超小体积滴滴微流体与纳米电子喷雾电离质谱仪
Yaoyao Zhao1, Insu Park2, Stanislav S Rubakhin1
1Department of Chemistry and Beckman Institute for Advanced Science and Technology, University of Illinois Urbana-Champaign, Urbana, IL, 61801, USA.
Analytica chimica acta
|August 18, 2024
概括
这项研究引入了一种滴滴微流体系统,用于使用质谱学分析微小的生物样本. 优化的系统能够在脑脊液中精确检测神经递质.
科学领域:
- 分析化学 分析化学
- 生物技术是生物技术.
- 神经科学是一个神经科学.
背景情况:
- 滴滴微流体能够从生物系统中进行低体积采样,用于质谱 (MS).
- 对细胞外空间分析物的持续采样和分析对于理解动态化学变化至关重要.
- 载体油的优化是稳定的picoliter滴滴生成和MS兼容性的关键.
研究的目的:
- 开发和优化滴滴微流体系统与纳米电子喷雾电离 (nESI) MS相结合,用于连续采样和分析.
- 调查使用1-octanol作为载体油,用于稳定的滴滴生成和MS兼容性.
- 描述系统在生物样本中进行神经递质分析的性能.
主要方法:
- 开发了一种使用1-octanol作为载体油的液滴微流体装置.
- 微流体装置与纳米电子喷雾电离 (nESI) 质谱仪 (MS) 的集成.
- 皮科升滴滴生成 (最小为65 pL) 和长期稳定性 (高达220分钟) 的表征.
主要成果:
- 一个1-octanol辅助滴滴微流体 nESI MS 系统成功开发和表征.
- 该系统产生了65 pL小的稳定水滴,可以检测乙胆 (ACh) 和胺黄油酸 (GABA).
- 在动物大脑脊髓液 (CSF) 中ACh的量化得到了370nM的检测极限.
结论:
- 滴滴微流体-nESI MS方法提供了微环境的高时空分辨率分析.
- 这种方法有助于微量采样和神经化学物质和药物的监测 in vivo.
- 该系统有可能研究大脑和脊髓中的动态过程.

