一種以丹麥技術(shù)大學(xué)的J.Ruzicka和EH.Hansen提出的流動注射的概念為原理所設(shè)計出來的分析儀器,稱為流動注射分析儀。通過連續(xù)流動的方法,利用蠕動泵進行不同管徑的泵管的壓縮,往一個密閉、連續(xù)的流動載流中按照比例注入反應(yīng)試劑和待測樣品,顯色反應(yīng)在化學(xué)反應(yīng)單元中發(fā)生,其信號值在檢測器中測得,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)曲線法對待測樣品的濃度進行測定。

應(yīng)用
由于該技術(shù)不僅能夠簡單方便地進行操作,而且具有多樣的微通道設(shè)計,因此能夠預(yù)見到該流控技術(shù)會普遍地應(yīng)用于生命科學(xué)分析和復(fù)雜基體樣品超微金屬的分離富集中。其在超微分離方面的主要應(yīng)用還局限在閥內(nèi)超微型填充柱固相萃取分離,ETAAS和ICPMS也是唯二的兩個聯(lián)用的檢測器。事實上,該流控系統(tǒng)能夠聯(lián)用任何檢測器,特別對于結(jié)構(gòu)微量連續(xù)進樣檢測器非常適合。能夠在該系統(tǒng)中進行所見的包括閥內(nèi)液-液萃取,閥內(nèi)微滲析,沉淀/(共)沉淀及氫化物發(fā)生等在內(nèi)的主要分離、富集方式。除此以外,該流控系統(tǒng)的流控特征對于包括閥上酶聯(lián)免疫分析、生命代謝過程中的無損原位分析、活體分析和單細(xì)胞分析等在內(nèi)的生命科學(xué)分析的應(yīng)用也相當(dāng)?shù)剡m合。在閥上集成分析所需要的檢測器,那么就能夠使真正意義上的“閥上實驗室”分析得以實現(xiàn)。該流控系統(tǒng)度易于芯片實驗室或者微全分析系統(tǒng)的補充具有非常重要的作用。微全分析系統(tǒng)發(fā)展中的瓶頸和薄弱環(huán)節(jié)依然是引入與前處理宏觀試樣,對于樣品和試劑的處理,宏觀處理技術(shù)與微全分析系統(tǒng)相差五、六個數(shù)量級的規(guī)模。因為微全分析系統(tǒng)能夠使微升水平的液流流控有效地進行,所以可能變成微全分析系統(tǒng)對試樣引入與處理問題進行解決的比較理想的方法。
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