毛细管电泳及芯片毛细管电泳的电容耦合非接触电导检测

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1、毛细管电泳及芯片毛细管电泳的电容耦合非接触电导检测毛细管电泳及芯片毛细管电泳的电容耦合非接触电导检测毛细管电泳及芯片毛细管电泳的电容耦合非接触电导检测毛细管电泳及芯片毛细管电泳的电容耦合非接触电导检测毛细管电泳及芯片毛细管电泳的电容耦合非接触电导检测毛细管电泳及芯片毛细管电泳的电容耦合非接触电导检测毛细管电泳及芯片毛细管电泳的电容耦合非接触电导检测毛细管电泳及芯片毛细管电泳的电容耦合非接触电导检测毛细管电泳及芯片毛细管电泳的电容耦合非接触电导检测毛细管电泳及芯片毛细管电泳的电容耦合非接触电导检测毛细管电泳及芯片毛细管电泳的电容耦合非接触电导检测毛细管电泳及芯片毛细管电泳的电容耦合非接触电导

2、检测毛细管电泳及芯片毛细管电泳的电容耦合非接触电导检测毛细管电泳及芯片毛细管电泳的电容耦合非接触电导检测毛细管电泳及芯片毛细管电泳的电容耦合非接触电导检测毛细管电泳及芯片毛细管电泳的电容耦合非接触电导检测毛细管电泳及芯片毛细管电泳的电容耦合非接触电导检测毛细管电泳及芯片毛细管电泳的电容耦合非接触电导检测毛细管电泳及芯片毛细管电泳的电容耦合非接触电导检测第4期I….L分OF析AN科AI学NT学ICNO4OURNAANAA提LscIEVoI

3、22.JLlLlLLL2006年8月Aug.2006文章编号:1006—6144(2006)04—0471—07毛细管电泳及芯片毛细管电泳的电容耦合非接触

4、电导检测康信煌.,陈缵光~,李全文,蔡沛祥,莫金垣(1.中山大学化学与化学化工学院,广州510275;2.中山大学药学院,广州510089;3.湛江海洋大学理学院,广东湛江524088)摘要:综述了毛细管电泳(CE)及芯24毛细管电泳(MCE)的电容耦合非接触电导检测(CapacitivelyCoupledContactlessConductivitydetection.CD)的研究状况;并分别对其装置,检测的影响因素及其应用进行了评述.引用文献81篇.关键词:毛细管电泳;芯片毛细管电泳;电容耦合非接触电导检测;非接触电导检测;高频电导检测中图分类号:0657.8文献标识码:A1前言毛细管

5、电泳(CE)技术自20世纪80年代Jorgenson等提出以来,由于其具有高效,快速和样品用量少等特点,已成为一种应用广泛的分离分析技术.在毛细管分离原理的基础上,Manz等基于微电加工技术提出微全分析系统(MicroTotalAnalysisSystem,TAS),即芯片毛细管电泳(MicrochipCapillaryElectrophoresis,MCE).该系统通过微型化和集成化,把分离分析集成到几厘米大小的芯片上.分离时问只需几十秒或几分钟,且可实现仪器的便携化.检测器是CE及MCE的重要组成部分.目前应用的有光学检测器’,电化学检测器,质谱检测器等.激光诱导荧光(LIF)检测具有

6、极高的灵敏度,检出限可达10~10mol?I1.,但由于许多化合物不能产生荧光,同时受到激光源波长及荧光试剂的限制,故IIF检测的通用性较差.紫外可见吸收具有可测种类较多,结构简单的优点,但检测的灵敏度低,检出限仅为10.~10mol?L~.质谱检测器提供的信息量大,特别适用于生物样品的检测,但仪器价格昂贵,难以微型化.电化学检测器具有灵敏度高,选择性可调,成本低等特点,特别是在MCE上可与微电加工技术相匹配.其中,安培法灵敏度高,但只能检测具有电活性的物质;电位检测法虽然选择性强,但目前受到选择性电极少的限制;电导检测简单,灵敏度较高,检出限达至1o_.~10tool?I~,适合检测离子

7、化合物,氨基酸,药物等,尤其是对安培检测活性低和光吸收弱的小无机离子的检测特别有效.电导检测可分为接触式和非接触式两类.接触式由于电极与溶液直接接触,电极易被污染和中毒.因此,电极必须经常性的活化处理,必要时需将电极拆下清洗,操作烦琐.非接触式电导检测有电感藕合.叫和电容藕合,前者主要应用于等速毛细管电泳,且毛细管内径大(300~450m),频率使用高(大于1MHz),会产生巨大的介质阻抗,使电解质的介电性质发生改变,易造成基线变化.Zemann等和Fracassi等u分别提出了电容藕合非接触式电导检测方法.该方法使用管状轴向分布电极简单地套在毛细管外面,或片状电极置于MCE的盖片上n.,

8、电极与溶液不接触,将一高频信号(几百kHz左右)作用于检测电极上,由于样品和缓冲溶液问电导的差异产生响应信号,收稿日期:2005—03—0l修回日期:2005—05—27基金项目:国家自然科学基金(No.20375049);广东省自然科学基金(No.021808);广东省教育厅科学基金(No.Zo3o55)通讯联系人:陈缵光,男,博士,教授,主要从事分析仪器,药物分析和临床化学研究.471第4期唐信煌等:毛细管电泳及芯片

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