常规毛细管电泳使用单点检测器,因而存在分离时间长、方法发展影响因素多和信息量低等缺点。本项目首次提出“时空分辨毛细管电泳”原理通过对整个微分离通道进行连续的动态监测,整个分离通道内在不同时间和不同位置上发生的任何事件均能得到实时检测,从而获得时间上和空间上的两种分辨率。该仪器较现有仪器具有突出的优点不仅能对样品进行常规的分离分析,还能同时获得与动态过程有关的动力学参数。本项目已研制出了结构简单、空间紧凑和性能先进的时空分辨毛细管电泳仪器系统,时间分辨率和空间分辨率分别为10毫秒和14微米,能连续观测在全分离通道内进行的电泳动态过程和弱酸弱碱的动态pH滴定过程。制备了适用于时空分辨的聚二甲基硅氧烷(PDMS)芯片,制作方法简便,具有成本低和容易大规模生产等优点。同时,提出了制备杂合型微流控芯片的新材料和新方法,该方法克服了PMDS疏水性强和后修饰困难和石英玻璃不易加工的缺点,操作简单,得到的芯片具有亲水、紫外吸收检测容易和可多功能集成等优点,非常适合于时空分辨检测。此外,发展了多功能集成和表面硼亲和功能化技术,可在杂合性芯片内制作微富集和标记等单元。已发表论文4篇,申请专利2项。
英文主题词Capillary electrophoresis; temporal resolution; spatial resolution; interaction; acid dissociation constant