混合离心微固体相提取和离心加速薄层染色学在一个单一的设备:一个创新的方法来执行连续的提取和分离
Arezoo Eskandari1,2, Reyhaneh Namdari1,2, Shahram Seidi1,2
1Department of Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, K.N. Toosi University of Technology, P.O. Box 16315-1618, 15418-49611 Tehran, Iran.
一种新型的循环芯片方法使用大米吸附剂来快速,连续地提取和分离分析物. 这种方法可以在复杂样本中简单地在现场检测黄素和酸等药物.
科学领域:
- 分析化学 分析化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 从复杂矩阵中提取和分离分析物的有效方法的开发至关重要.
- 传统的方法可能耗时,需要多个步骤.
- 自然产品为开发新型,可持续的吸收材料提供了潜力.
研究的目的:
- 引入一种创新的方法,用于使用新型圆形芯片连续提取和分离分析物.
- 利用大米作为天然吸收材料,以提高吸附能力.
- 开发一种简单,快速和现场检测方法,用于复杂矩阵中的模型药物.
主要方法:
- 在圆形芯片上微固态相提取和离心加速薄层染色学.
- 使用来自大米的吸附剂进行分析剂吸附.
- 红绿蓝 (RGB) 分析用于现场检测.
- 一个变量一次 (OVAT) 优化提取和分离因子.
主要成果:
- 观察到RGB强度和尿液中黄素 (1.0-10.0μg/mL) 和黄素 (0.1-7.5μg/mL) 的分析物度之间存在良好的线性关系.
- 较低的日内和日间相对标准偏差 (RSDs%) 分别为<5.6%和<7.1%.
- 在尿样中达到可接受的检测极限 (0.75μg/mL对于黄素,0.05μg/mL对于 pyridine) 和相对恢复 (85.0-100.2%).
结论:
- 开发的方法提供了一种灵敏,准确和适用的方法来确定黄素和酸.
- 使用新型圆形芯片与米吸附剂相结合,提供了一种高效的分析工具.
- 这种创新技术展示了分析复杂的生物和环境矩阵中的分析物的潜力.
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