电化学发光(ECL)具有极高的灵敏度及较化学发光更好的可控性,申请人研究了针对鲁米诺ECL自由基过程的增敏和淬灭作用,获得显著的化学放大作用,使其对有机和生物分子的响应灵敏度得到更大提高,对某些分子的检测下限已达到飞摩尔数量级,而且实现了在弱酸性和中性介质体系中鲁米诺的ECL,克服了局限于强碱性介质的限制。但一般情形下ECL在宏观体系中实施,实现单分子检测尚有难度。本项研究将利用等电聚焦电泳(IEF)对溶质的浓缩富集作用进一步提高ECL的灵敏度,并极大程度上缩小检测体积至微升以下,从而实现单分子水平上的分析检测。研究的主要目标是采用真空溅射和激光刻蚀技术来制作复合电化学电极的毛细管IEF通道,在完成IEF后实现全通道的原位ECL,并配合带光纤扫描的PMT、二极管阵列或线阵CCD检测ECL强度,从而实现单分子水平上对有机或生物分子的选择性检测,研制成功具有电泳分离功能的ECL芯片检测器。
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数据更新时间:2023-05-31
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