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El detectar resistente armonioso del pulso

El detectar resistente armonioso del pulso (TRPS) es un método usado en único análisis de la partícula. Ofrece las mediciones cuantitativas de la talla que se pueden utilizar para un alcance de usos. Es una opción rápida y exacta a los métodos anteriores del apresto incluyendo microscopia electrónica, la ultracentrifugación, la cromatografía, y la electroforesis del gel.

Haber: vitstudio/Shutterstock.com

Partículas resistentes del movimiento de los sensores del pulso a través de un poro, uno a la vez. La partícula se descubre como bloqueo transitorio de la corriente, y la magnitud del bloqueo puede ser medida. La magnitud del bloqueo es proporcional a la talla de la partícula.

Algunos tipos de materiales usados para hacer que los sensores poro-basados incluyen:

  • Nanotubes del carbono
  • Cristal
  • Silicio
  • Policarbonato
  • Tereftalato de polietileno (ANIMAL DOMÉSTICO)
  • Polydimethylsiloxane (PDMS)

Un sensor fijo de la talla del poro es limitado en el rango de tallas de las partículas que puede medir. los poros Talla-armoniosos vencen esa limitación igualando talla del poro de cerca a la talla de partícula.

Nanopores dimensionables

En un estudio, un nanopore termoplástico elastomérico dimensionable del poliuretano como se muestra para perfeccionar la detección y la discriminación entre las poblaciones de la talla de partícula en una suspensión polidispersa. La capacidad de cambiar la talla del poro también permitió la detección de nanoparticles con y sin una capa de la superficie de la DNA.

Combinar nanopores dimensionables con pulso-detectar resistente ofrece un método sensible y flexible para analizar las únicas moléculas.

Potencial de la zeta

La carga superficial de la partícula, o el potencial de la zeta, se puede también medir con detectar resistente armonioso del pulso. Esto fue demostrada usando poros termoplásticos cónicos del polyrurethane. La medición potencial de la zeta se basa en la duración de la señal de pulso resistente.

Otra aproximación utilizó nanopores piramidales de estado sólido para medir potencial de la zeta del oro tratado con citrato y algunos tipos de virus. La duración del desplazamiento de los nanoparticles fue medida en función de voltaje. Además de potencial de la zeta, el tiempo inverso del desplazamiento comparado con movilidad electroforética de la dependencia del voltaje también era calculado.

Crear un nanopore

Hay muchos métodos para crear los nanopores usados en detectar resistente del pulso. Ésos incluyen el uso de los nanotubes inorgánicos, de las películas carril-grabadas el ácido del polímero, de los nanopipettes extraídos de capilares de paredes delgadas del cuarzo, y de los nanotubes del carbono. Sin embargo, un nanopore armonioso requiere la capacidad de adaptar dinámicamente la talla de la apertura.

Un estudio presenta la penetración medida de una membrana del poliuretano con una antena afilada como método para crear una apertura de cierre automático de la nanómetro-escala. El poro se puede entonces ajustar a través de un espectro de las geometrías de la apertura según descubrir y bloquear controlado de las moléculas de la DNA.

Las membranas son por inyección primero creado el moldear del poliuretano termoplástico en una forma cruciforme. El poliuretano entonces es penetrado por una antena con el voltaje aplicado a través de la membrana. La talla del poro es ajustada estirando y relajando las armas del cruciforme.

La utilidad de la apertura dimensionable fue demostrada agregando la DNA al depósito del electrólito y permitiendo que difunda a través del poro. Los científicos encontraron que la DNA desplazó a través del poro, y que reducir la talla de la apertura creó una barrera a la DNA. Las aperturas dimensionables fueron encontradas para tener utilidad como Cuchilla-tipo sensores estocásticos de la partícula, y fue demostrado que el bloquear controlado de la DNA se puede utilizar para atrapar únicas partículas.

Fuentes:

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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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