光學技術是化學檢測建立的領跑者,因為他們在分析方面有很好的歷史記錄。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或形態(tài)上的信息。微流控芯片通常使用的是光學吸收檢測,因為這種方法是最簡單的,但是微流體通道固有的短光學路徑長度導致與激發(fā)光的高傳輸相比光的吸收很弱。因此,它難以實現(xiàn)低檢測限?;跓晒獾墓鈱W檢測可以解決這個問題。[pagebreak]
當某些分子在特定的激發(fā)波長吸收光時,在一個被稱為熒光壽命(通常在納秒量級)短暫的時間間隔之后它們會在較長的波長下發(fā)射光。雖然用熒光標記的熒光檢測會有額外要求,但是這一技術非常的靈敏,并得到了廣泛的認可,它是目前最常用的。我們最近展示了一個微型的基于聚合物的微光學檢測單元用于紫外可見激光誘導熒光(LIF)和吸光度(ABS)分析,作用長度是3mm。我們的微流控芯片的設計特點是一個結(jié)合了全內(nèi)反射鏡和折射光學的緊湊的光學系統(tǒng)(見圖2)。實驗測量的檢測限LIF和ABS 分別為50pM和500nM。
當某些分子在特定的激發(fā)波長吸收光時,在一個被稱為熒光壽命(通常在納秒量級)短暫的時間間隔之后它們會在較長的波長下發(fā)射光。雖然用熒光標記的熒光檢測會有額外要求,但是這一技術非常的靈敏,并得到了廣泛的認可,它是目前最常用的。我們最近展示了一個微型的基于聚合物的微光學檢測單元用于紫外可見激光誘導熒光(LIF)和吸光度(ABS)分析,作用長度是3mm。我們的微流控芯片的設計特點是一個結(jié)合了全內(nèi)反射鏡和折射光學的緊湊的光學系統(tǒng)(見圖2)。實驗測量的檢測限LIF和ABS 分別為50pM和500nM。

圖2. 用于熒光和吸光度檢測的基于全內(nèi)反射的微流控芯片