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Détection résistive réglable de pouls

La détection résistive réglable de pouls (TRPS) est une méthode employée dans l'analyse unique de particules. Elle fournit les mesures quantitatives de taille qui peuvent être employées pour une gamme d'applications. C'est une alternative rapide et précise aux méthodes précédentes de calibrage comprenant la microscopie électronique, l'ultracentrifugation, la chromatographie, et l'électrophorèse en gel.

Crédit : vitstudio/Shutterstock.com

Particules résistives de mouvement de détecteurs de pouls par un pore, un par un. La particule est trouvée comme blocus passager du courant, et l'importance du blocus peut être mesurée. L'importance du blocus est proportionnelle à la taille de la particule.

Quelques types de matières employées pour effectuer les détecteurs basés sur pore comprendre :

  • Nanotubes de carbone
  • Glace
  • Silicium
  • Polycarbonate
  • Éthylène téréphtalate (ANIMAL FAMILIER)
  • Polydimethylsiloxane (PDMS)

Un détecteur fixe de taille de pore est limité de l'ordre des tailles des particules qu'il peut mesurer. les pores Taille-réglables surmontent que limitation en appariant la taille de pore attentivement à la dimension particulaire.

Nanopores Resizable

Dans une étude, un nanopore thermoplastique élastomère resizable de polyuréthane comme montré pour améliorer le dépistage et la discrimination entre les populations de dimension particulaire dans une suspension polydispersée. La capacité de changer la taille de pore a également permis le dépistage des nanoparticles avec et sans une couche de surface d'ADN.

La combinaison des nanopores resizable avec la pouls-détection résistive fournit une méthode sensible et flexible pour analyser les molécules uniques.

Potentiel de Zeta

La charge extérieure de particules, ou le potentiel de zéta, peut également être mesurée avec la détection résistive réglable de pouls. Ceci a été expliqué utilisant les pores thermoplastiques coniques de polyrurethane. La mesure potentielle de zéta est basée sur la durée du signe de pouls résistif.

Une autre approche a employé les nanopores pyramidaux semi-conducteurs pour mesurer le potentiel de zéta de l'or citraté et quelques types de virus. La durée de translocation des nanoparticles a été mesurée en fonction de la tension. En plus du potentiel de zéta, le temps inverse de translocation contre la mobilité électrophorétique de dépendance de tension a été également prévu.

Produire un nanopore

Il y a beaucoup de méthodes pour produire des nanopores utilisés dans la détection résistive de pouls. Ceux comprennent l'utilisation des nanotubes minéraux, des films piste-repérés de polymère, des nanopipettes tirés des capillaires à parois minces de quartz, et des nanotubes de carbone. Cependant, un nanopore réglable exige la capacité de régler dynamiquement la taille de l'ouverture.

Une étude présente la pénétration dosée d'une membrane de polyuréthane avec une sonde affilée comme méthode pour produire une ouverture à obturation automatique de nanomètre-écaille. Le pore peut alors être réglé en travers d'un éventail des géométries d'ouverture à trouver et à déclencher réglé des molécules d'ADN.

Les membranes sont produites d'abord par le moulage par injection du polyuréthane thermoplastique dans une forme cruciforme. Le polyuréthane est alors pénétré par une sonde avec la tension appliquée en travers de la membrane. La taille du pore est réglée en étirant et en détendant les armes du cruciforme.

L'installation de l'ouverture resizable a été expliquée en ajoutant l'ADN au réservoir d'électrolyte et en lui permettant de diffuser par le pore. Les scientifiques ont trouvé cet ADN transloqué par le pore, et cela réduisant la taille de l'ouverture a produit un barrage à l'ADN. Les ouvertures resizable se sont avérées pour avoir l'installation en tant que détecteurs stochastiques de particules de Coutre-type, et on l'a expliqué que le déclenchement réglé de l'ADN peut être employé pour enfermer les particules uniques.

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Last Updated: Aug 23, 2018

Dr. Catherine Shaffer

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Dr. Catherine Shaffer

Catherine Shaffer is a freelance science and health writer from Michigan. She has written for a wide variety of trade and consumer publications on life sciences topics, particularly in the area of drug discovery and development. She holds a Ph.D. in Biological Chemistry and began her career as a laboratory researcher before transitioning to science writing. She also writes and publishes fiction, and in her free time enjoys yoga, biking, and taking care of her pets.

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