在聚合物单体原位聚合制备微流控芯片的基础上,提出将一定量功能性单体(如甲基丙烯酸和4-乙烯基吡啶等)或无机纳米颗粒(如纳米二氧化硅、纳米碳酸钙等)与甲基丙烯酸甲酯单体原位聚合,建立聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)芯片的本体修饰技术。结合重要肾病标志物的分离和检测,提出多种新的芯片设计并制成微流控芯片。在芯片本体修饰的基础上,尝试对全部或部分微流通道表面进行修饰,如微流通道表面的分子印记sol-gel聚合物膜修饰和纳米磁性颗粒固定化酶在微流通道内的定位(磁性修饰)等,改善肾病标志物的分离和检测。研究和建立重要肾病标志物(肌酐和尿素等含氮类小分子、有机酸、相关离子和用于肾病早期诊断的小分子蛋白)的化学修饰PMMA微控流芯片电导和安培检测技术,为临床肾病诊断提供简便、快速和灵敏的分析新方法,对临床肾功能的评价、肾脏疾病的诊断、疗效及预后判断和病程病情监测有很好的实际意义。
在聚合物单体原位聚合制备微流控芯片的基础上,提出将一定量功能性单体(如甲基丙烯酸和4-乙烯基吡啶等)或无机纳米颗粒(如纳米二氧化硅、纳米碳酸钙等)与甲基丙烯酸甲酯单体原位聚合,建立聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)芯片的本体修饰技术。结合重要肾病标志物的分离和检测,提出多种新的芯片设计并制成微流控芯片。在芯片本体修饰的基础上,尝试对全部或部分微流通道表面进行修饰,如微流通道表面的分子印记sol-gel聚合物膜修饰和纳米磁性颗粒固定化酶在微流通道内的定位(磁性修饰)等,改善肾病标志物的分离和检测。研究和建立重要肾病标志物(肌酐和尿素等含氮类小分子、有机酸、相关离子和用于肾病早期诊断的小分子蛋白)的化学修饰PMMA微控流芯片电导和安培检测技术,为临床肾病诊断提供简便、快速和灵敏的分析新方法,对临床肾功能的评价、肾脏疾病的诊断、疗效及预后判断和病程病情监测有很好的实际意义。