紫外可见分光光度计(UV)

主题:【第三届原创参赛】紫外-可见吸光光度法在微流控分析上的应用

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鸿雁
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紫外
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可见吸光光度法在微流控分析上的应用



记得有版友发帖担心紫外-可见吸光光度法的应用前景,其实有一定的道理,但是也并不是前途一片渺茫的,下面我就说一下自己对紫外-可见吸光光度法在微流控分析领域的应用上的一些愚见,希望和大家共同学习一下。

吸收光度检测法包括直接吸收法和间接消逝波吸收法两种,通常所说的吸收光度检测都是指直接吸收法探测。直接吸收光度检测是使光路直接穿过液体,然后检测液体的吸收光谱。我们熟知的紫外一可见分光光度法一般指的就是直接吸收光度检测。紫外一可见分光光度法因具有可测定的物质种类多、结构较简单且仪器价格相对低廉的优点而得到了广泛的应用。

分光光度法是最早用于全微分析系统的检测方法之一。但由于微流控芯片通道检测区的检测体积小、吸收光程短,导致检测的相对灵敏度低,其在微流控分析上的应用受到很大的限制。但随着微光机电技术的发展,通过合理的微型化结构设计可以增加检测池的吸收光程,使直接吸收光度检测的灵敏度有所提高,从而提高微流控吸光光度法检测系统的灵敏度

近年来研究者广泛采用液芯波导技术(LCW)来提高微流控吸光光度法检测系统的灵敏度。Fuwa等首先将LCW技术应用于吸收光谱研究中,LCW管可以增加光程,减少光在传播中的损失,进而提高检测的灵敏度。其具体原理如下:





我们在毛细管的外壁引入一种折射率低于内芯溶液折射率的外衬材料,这样我们就得到了液芯波导管,此时,光以一定的角度射入内芯时会以全内反射的形式在液芯内传播,如图中的绿线所示。由于多次反射,因而增加了吸收光程,根据朗伯比尔定律,A=εbc,光程增加进而能够提高检测的灵敏度。同时,由于是全反射,减少了光在传播过程中的损失,进而也提高检测的灵敏度。

如果我们将这种液芯波导原理恰当地有效地应用于微流控分析中,就可以克服分光光度法在微流控分析中吸收光程短的缺点,进而提高微流控分析吸光光度法的检测灵敏度。

其实现在的问题是,微流控分析的应用还没有达到像紫外-可见分光光度计那样的普遍而已。相信,在不远的将来,通过大家的共同努力,微流控分析紫外-可见吸光光度法会走进实验室,得到广泛应用的。紫外-可见吸光光度法的应用也会更加广泛。



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tutm
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液芯波导引入微流控分析芯片,可能难度不小,溶液驱动量可能就要比电泳的多不少。
不过这确实也可能是分光光度计的突破点。
鸿雁
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原文由 tutm(tutm) 发表:
液芯波导引入微流控分析芯片,可能难度不小,溶液驱动量可能就要比电泳的多不少。
不过这确实也可能是分光光度计的突破点。


难度很大,看一些文献上说溶液的用量将达到几个微升,而电泳仅有几个纳升甚至皮升。不过,一点一点的进步吧,相信会越来越好的!
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这个想法是不错,但是一台普通的分光光度计上面加个微流控技术是不是有点浪费了?
鸿雁
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原文由 孟(xmyichenrhm) 发表:
这个想法是不错,但是一台普通的分光光度计上面加个微流控技术是不是有点浪费了?[/quo

哈哈,微流控分析有易于集成化的优点,研究者们可以想办法将分光光度计集成到微流控芯片上。既然用到了微流控技术,就要充分发挥它集成化,微型化的优点,普通的分光光度计体积大,元器件较多,不适合直接用于微流控分析
huacai
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叶子
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tutm
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原文由 孟(xmyichenrhm) 发表:
这个想法是不错,但是一台普通的分光光度计上面加个微流控技术是不是有点浪费了?


这位朋友可能理解有误。

这不是在分光光度计上加装微流控芯片,而是在微流控芯片上集成微型分光光度计。
祥子
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液芯波导会不会容易被试液污染呢?

这种技术已经用在什么仪器上面了吗?

tutm
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找到两份液芯波导的文章,给有兴趣的版友分享一下。(今天网络不好,才几百k,上传了好长时间)

从资料来看,这方面发展很快,已进入实用初期。
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