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摘要:
基于细菌悬浮液的阻抗特性和微流控芯片电化学阻抗检测技术,采用所构建的微流控芯片电化学阻抗分析系统,以大肠杆菌为样本,优化了扰动振幅、缓冲溶液电导率、扫描频率和新制大肠杆菌标本静置时间等参数,对大肠杆菌标本、大肠杆菌标准合成样本进行电化学阻抗检测,建立了一种大肠杆菌快速定量检测方法.在扰动振幅500 mV、缓冲溶液电导率为2.40 μS/cm、扫描频率范围为100 Hz-1 MHz的条件下,大肠杆菌的测试范围为7.43× 105~1.49× 108 CFU/mL,检出限为7.43×104 CFU/mL.显微测试表明,在该检出限下,微流控芯片电化学阻抗分析系统对微管道检测区域内10个以上大肠杆菌就有明显响应.将所建立的方法应用于某污水中细菌检测,结果与国标法基本一致.
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文献信息
篇名 微流控芯片上大肠杆菌的电化学阻抗检测方法研究
来源期刊 分析化学 学科 化学
关键词 大肠杆菌 微流控芯片 微流控电化学阻抗分析系统 定量检测
年,卷(期) 2011,(9) 所属期刊栏目 研究报告
研究方向 页码范围 1307-1312
页数 分类号 TS207.4|O657.1
字数 4226字 语种 中文
DOI 10.3724/SP.J.1096.2011.01307
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 徐溢 重庆大学化学化工学院 111 1333 19.0 31.0
10 彭金兰 重庆大学化学化工学院 1 9 1.0 1.0
14 吴永杰 重庆大学化学化工学院 2 17 2.0 2.0
18 传娜 重庆大学化学化工学院 1 9 1.0 1.0
19 甘俊 重庆大学化学化工学院 1 9 1.0 1.0
20 田鹏 1 9 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
大肠杆菌
微流控芯片
微流控电化学阻抗分析系统
定量检测
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
分析化学
月刊
0253-3820
22-1125/O6
大16开
长春人民大街5625号
12-6
1972
chi
出版文献量(篇)
9636
总下载数(次)
16
总被引数(次)
112365
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