【摘 要】
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该课题的主要内容:(1)对基于酶催化技术的生物传感器的工作机理及特性进行深入的分析研究,并对影响信号响应幅变的各种因素进具体分析,针对μTAS系统中因生物电极阵列的面积
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该课题的主要内容:(1)对基于酶催化技术的生物传感器的工作机理及特性进行深入的分析研究,并对影响信号响应幅变的各种因素进具体分析,针对μTAS系统中因生物电极阵列的面积减小而引起的响应信号幅变骤减问题,拟采用IDA(Interdigitated Array)结构基体电极,以期提高生物芯片对特定目标物的信号响应幅度及响应速度;(2)通过对电极表面酶修饰技术的分析与讨论,拟采用基于自组建单分子膜的酶修饰技术进行电极表面的酶修饰,以获得稳定可靠的固化效果.同时,采用理论与实验相结合的方法,对基于自组建单分子膜的酶修饰技术中,生物酶与构成单分子膜的长链结硫醇分子对电子交换媒体与电极之间电极反应抑制问题进行分析;(3)对生物芯片加工中常用的加工技术进行深入分析研究,特别针对化学刻蚀方法易因薄膜质量变化引起加工结果一致性差的问题,设想采用Lift-off技术进行薄膜加工.同时,针对以硅体或玻璃为加工材料的传统微流路加工技术存在加工周期长,材料成本高等问题,设想采用以PDMS为加工材料,利用注射成型的微复制技术进行微流路的加工.
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