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蓝悠
作品数:
10
被引量:32
H指数:3
供职机构:
中山大学
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
理学
化学工程
文化科学
医药卫生
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合作作者
陈缵光
中山大学药学院
李偶连
中山大学药学院
刘翠
中山大学药学院
杨秀娟
中山大学药学院
李全文
中山大学药学院
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10篇
中山大学
作者
10篇
蓝悠
9篇
陈缵光
8篇
刘翠
8篇
李偶连
4篇
杨秀娟
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李全文
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赵慎
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司徒贺宪
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分析化学
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分析科学学报
1篇
分析测试学报
1篇
化学研究与应...
年份
7篇
2008
3篇
2007
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10
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微全分析系统非接触电导与荧光检测装置
本实用新型涉及一种分析仪器,具体涉及在同点同时进行非接触电导与荧光检测的微全分析系统的检测装置。在芯片的分离通道旁设置两个非接触电导电极,向其中一个检测电极输入高频信号,在另一个电极检测微通道内的溶液在两检测电极间区域的...
陈缵光
刘翠
李偶连
蓝悠
文献传递
磁导检测器
本实用新型为一种分析检测装置。以分离通道的末端或靠近末端处为检测区域,在检测区域设一电感元件,电感元件的磁路平行或垂直通过分离通道。电感元件的电气接口接往电感测量装置,电感测量装置的输出端接往记录仪。适用于在线分离分析如...
陈缵光
刘翠
李偶连
蓝悠
杨秀娟
钟永生
司徒贺宪
文献传递
分析芯片
本实用新型涉及一种分析芯片。该芯片包括基片和盖片,其特征是芯片的盖片或基片为薄膜片;薄膜片厚度为30~500微米。本实用新型作为微全分析系统非接触电导检测的芯片,其优点在于工艺简单、使用方便、可在较低的激发频率和较低的激...
陈缵光
李全文
李偶连
蓝悠
刘翠
文献传递
微流控芯片非接触电导法测定感冒药中盐酸伪麻黄碱和氢溴酸右美沙芬
被引量:13
2008年
研究了用微流控芯片非接触式电导法分离检测感冒药日夜百服咛片中的两种主要成分盐酸伪麻黄碱和氢溴酸右美沙芬的方法。优化条件为:缓冲液加mmol/LTris+20mmol/LH3803(pH=8.0);进样电压300V;进样时间10.0s;分离电压3.0kV。非接触电导检测器激发电压60V(Vp-p),频率60kHz。两种成分的线性范围分别为20-1000mg/L和10-1000mg/L;检出限分别为10和5.0mg/L;样品回收率分别为99.3%和97.6%。
杨秀娟
李偶连
陈缵光
刘翠
蓝悠
赵慎
关键词:
微流控芯片
非接触电导检测
盐酸伪麻黄碱
氢溴酸右美沙芬
微流控芯片多道电化学检测装置
本实用新型涉及一种分析仪器,具体涉及一种微流控芯片的伏安-非接触电导同点多道电化学检测装置。在微流控芯片的外侧沿毛细管通道对应的位置紧贴两个非接触电导检测电极,作为非接触电导检测。在对应于非接触电导两检测电极之间的微通道...
陈缵光
李偶连
蓝悠
刘翠
文献传递
毛细管电泳和微流控芯片中的发光二极管诱导荧光检测
被引量:3
2008年
发光二极管诱导荧光检测由于体积小、利于微型化、成本低、耗能少、寿命长、应用波长范围较宽等优点,已备受关注。该文主要介绍荧光检测中所使用的几种光学元件,及由这些光学元件所组成的3种荧光检测的光路结构和以发光二极管作为光源诱导荧光检测在毛细管电泳和微流控芯片中的应用研究。引用文献50篇。
刘翠
李偶连
陈缵光
蓝悠
杨秀娟
关键词:
毛细管电泳
微流控芯片
发光二极管
荧光检测
微流控芯片技术在蛋白质分析中的应用进展
被引量:7
2007年
近年来,微流控芯片技术取得了显著的发展。随着微电子及微机械等制作技术的不断进步,高通量、高效、快速、低成本的微流控分析芯片在蛋白质和多肽分析方面获得了令人瞩目的成果。本文主要介绍了微流控芯片在蛋白质组学分析研究的应用和发展。引用文献52篇。
蓝悠
李全文
陈缵光
关键词:
微流控芯片
微芯片
蛋白质分析
微全分析系统非接触电导检测方法及装置
本发明涉及一种微型全化学分析系统的检测方法及其相应的装置。将芯片的盖片或基片设计成薄的膜片;在膜片的外侧沿毛细管通道对应的位置紧贴检测电极,检测电极与芯片内的毛细管通道不接触;向检测电极输入高频信号,检测毛细管通道内溶液...
陈缵光
李全文
李偶连
刘翠
蓝悠
文献传递
微流控芯片在天然药物分析中应用的研究
微流控芯片(Microfluidic chip)又称芯片实验室(Lab on a chip),是把化学和生物等领域中所涉及的样品制备、反应、分离、检测及细胞培养、分选、裂解等基本操作单元集成在一片芯片上。由于具有样品用量...
蓝悠
关键词:
微流控芯片
电导检测
文献传递
微流控芯片技术及在药物分析中的应用研究进展
被引量:10
2008年
微流控芯片由于具有试剂和样品用量少、分析速度快、分离效率高、体积小等优点,近几年发展迅速,已应用于医药、化学和生物等领域。本文就微流控芯片的最新研究进展以及它在药物分析中的应用作简要的综述。
李偶连
刘翠
陈缵光
蓝悠
杨秀娟
关键词:
微流控芯片
药物分析
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