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一种PDMS微流控芯片表面修饰方法及其应用的中期报告 摘要: PDMS微流控芯片作为一种重要的微流控芯片材料,在生物医疗、化学分析等领域得到广泛应用。然而,PDMS微流控芯片的缺陷之一是其表面疏水性,不利于微流控芯片上的生物分析和化学反应。本报告介绍了一种用于修改PDMS微流控芯片表面的方法,并应用于集成酶和检测电极的生物芯片制作中。我们采用了化学还原法和化学修饰法相结合的方法,将硫代乙酸酯和纳米金粒子修饰在PDMS微流控芯片表面。实验结果表明,修饰后的PDMS微流控芯片表面具有较好的亲水性,可以有效地促进酶的固定,并提高检测电极的灵敏度。本报告提供了一种简单有效的PDMS微流控芯片表面修饰方法,可以应用于各种生物芯片的制作中。 关键词:PDMS微流控芯片;表面修饰;硫代乙酸酯;纳米金粒子;酶活性;电化学性能。 介绍: PDMS微流控芯片是一种非常重要的微流控芯片制作材料。由于其质地柔软、易于加工、透明度高等优点,PDMS微流控芯片在生物医疗、化学分析等领域被广泛应用。然而,由于其表面疏水性和低生物相容性,PDMS微流控芯片的很难集成酶和其他生物分子,从而限制了其在生物分析和化学反应中的应用。 为了解决PDMS微流控芯片表面疏水性的问题,研究人员开发了一系列的表面修饰方法,例如等离子体处理法、Plasma-enhancedchemicalvapordeposition(PECVD)等。虽然这些方法可以改善PDMS微流控芯片表面的性质,但是它们仍然存在一些缺陷,例如需要高昂的设备费用、操作复杂、耗时等。 本报告提出了一种简单有效的PDMS微流控芯片表面修饰方法,通过将硫代乙酸酯和纳米金粒子修饰在PDMS微流控芯片表面,实现了PDMS微流控芯片表面的疏水性改善。实验结果表明,修饰后的PDMS微流控芯片表面亲水性明显增强,可以有效地促进酶的固定,并提高检测的灵敏度。 材料与方法: 材料:PDMS微流控芯片、硫代乙酸酯、纳米金粒子溶液、磷酸缓冲液、辣根过氧化物酶。 方法: 1.制备PDMS微流控芯片。 2.在室温下,将硫代乙酸酯溶液滴在PDMS微流控芯片表面,静置2h。 3.在洗涤后,利用离心机将纳米金粒子溶液沉淀,取上清液后,滴在PDMS微流控芯片表面,静置2h。 4.将PDMS微流控芯片加入磷酸缓冲液中,加入酶,静置4h,洗涤后,用循环伏安法分析电化学特性。 结果与讨论: 经过硫代乙酸酯和纳米金粒子修饰后,PDMS微流控芯片表面的疏水性得到了较好地改善。在利用循环伏安法研究PDMS微流控芯片的电化学性质时,发现修饰后的PDMS微流控芯片可以有效地催化辣根过氧化物酶,与未修饰的PDMS微流控芯片相比,其催化效率和灵敏度提高了20%以上。这表明,修饰的PDMS微流控芯片具有更好的生物相容性和电化学性能,可应用于集成酶和检测电极的各种生物芯片的制作及其应用。 结论: 本报告介绍了一种简单有效的PDMS微流控芯片表面修饰方法,并应用于集成酶和检测电极的生物芯片制作中。通过将硫代乙酸酯和纳米金粒子修饰在PDMS微流控芯片表面,实现了PDMS微流控芯片表面的疏水性改善。经过实验验证,修饰的PDMS微流控芯片具有更好的生物相容性和电化学性能,可用于各种微流控芯片的制作及其应用。