本项目在发展微纳流控芯片制备技术的基础上,从理论上探索通道结构与表面性质对介质输运的影响,开展了该微纳流控系统中酶反应动力学的研究,取得了系列研究成果。已发表SCI论文16篇,申请专利4项,获得授权专利3项。 提出了液滴模板法制备微流控器件的新方法,建立阵列纳米通道等纳米结构材料的制备方法。利用扫描电化学显微镜技术探索了通道柱端电场分布,并建立了相应的理论模型;从理论上探索了通道表面结构和性质对电泳分离的影响,发现了通道表面性质是引起电泳峰展宽的主要因素。发展了电脉冲法在微流控芯片中原位制备纳米结构的新方法,利用该微纳流控芯片对蛋白质的高效富集效应,研究了高酶浓度下酶反应动力学;同时,建立了阵列纳米通道中原位电化学检测酶反应产物的系统,研究了限域纳米通道中酶反应动力学,发现限域条件下酶反应动力学机制随流体流速的变化。
英文主题词micro/nanofluidics devices; confined spcae; enzyme reaction kinetics;theory of mass transport;bioanalysis