光學(xué)技術(shù)是化學(xué)檢測(cè)建立的領(lǐng)跑者,因?yàn)樗麄冊(cè)诜治龇矫嬗泻芎玫臍v史記錄。他們通常表現(xiàn)出高靈敏度,并最大可能的提供被分析物種的化學(xué)或形態(tài)上的信息。微流控芯片通常使用的是光學(xué)吸收檢測(cè),因?yàn)檫@種方法是最簡(jiǎn)單的,但是微流體通道固有的短光學(xué)路徑長(zhǎng)度導(dǎo)致與激發(fā)光的高傳輸相比光的吸收很弱。因此,它難以實(shí)現(xiàn)低檢測(cè)限?;跓晒獾墓鈱W(xué)檢測(cè)可以解決這個(gè)問(wèn)題。[pagebreak]
當(dāng)某些分子在特定的激發(fā)波長(zhǎng)吸收光時(shí),在一個(gè)被稱為熒光壽命(通常在納秒量級(jí))短暫的時(shí)間間隔之后它們會(huì)在較長(zhǎng)的波長(zhǎng)下發(fā)射光。雖然用熒光標(biāo)記的熒光檢測(cè)會(huì)有額外要求,但是這一技術(shù)非常的靈敏,并得到了廣泛的認(rèn)可,它是目前最常用的。我們最近展示了一個(gè)微型的基于聚合物的微光學(xué)檢測(cè)單元用于紫外可見激光誘導(dǎo)熒光(LIF)和吸光度(ABS)分析,作用長(zhǎng)度是3mm。我們的微流控芯片的設(shè)計(jì)特點(diǎn)是一個(gè)結(jié)合了全內(nèi)反射鏡和折射光學(xué)的緊湊的光學(xué)系統(tǒng)(見圖2)。實(shí)驗(yàn)測(cè)量的檢測(cè)限LIF和ABS 分別為50pM和500nM。
當(dāng)某些分子在特定的激發(fā)波長(zhǎng)吸收光時(shí),在一個(gè)被稱為熒光壽命(通常在納秒量級(jí))短暫的時(shí)間間隔之后它們會(huì)在較長(zhǎng)的波長(zhǎng)下發(fā)射光。雖然用熒光標(biāo)記的熒光檢測(cè)會(huì)有額外要求,但是這一技術(shù)非常的靈敏,并得到了廣泛的認(rèn)可,它是目前最常用的。我們最近展示了一個(gè)微型的基于聚合物的微光學(xué)檢測(cè)單元用于紫外可見激光誘導(dǎo)熒光(LIF)和吸光度(ABS)分析,作用長(zhǎng)度是3mm。我們的微流控芯片的設(shè)計(jì)特點(diǎn)是一個(gè)結(jié)合了全內(nèi)反射鏡和折射光學(xué)的緊湊的光學(xué)系統(tǒng)(見圖2)。實(shí)驗(yàn)測(cè)量的檢測(cè)限LIF和ABS 分別為50pM和500nM。
圖2. 用于熒光和吸光度檢測(cè)的基于全內(nèi)反射的微流控芯片