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摘要:
纳米孔道分析技术是一种基于电化学空间限域效应的单分子检测技术.测量纳米孔道产生的单分子皮安级微弱电流信号对电化学测量仪器的电流分辨、时间分辨和抗噪音能力提出了挑战.Cube纳米孔道电化学测量仪器通过设计频率补偿电路、前置电流放大器测量系统和基于现场可编程逻辑门阵列(FPGA)的高速数字处理电路,实现了便携式超灵敏电化学测量仪器对微弱电流信号的高时间分辨、高电流分辨,以及低噪音的放大、采集和快速处理.稳定性是仪器能够应用于实际单分子测量分析的重要衡量指标之一.该文通过高阻值电阻对该仪器进行稳定性测试,在截止滤波频率为5、10、100 kHz条件下,Cube纳米孔道仪器获取的电流基线的噪音均方根(RMS)值分别比商品化仪器减小了80.0%、87.5%、48.2%,证明Cube纳米孔道仪器抑制噪音能力更强,电流分辨能力更好,仪器测量稳定性更佳.进一步通过统计比较施加电压值的实际值和标准偏差,结果显示该仪器施加电压误差小,其仪器施加电压标准偏差仅为施加电压变化量(10 mV)的0.14%.同时,通过Aerolysin纳米孔道检测Poly(dA)4的实验,对比Cube仪器和商品化仪器在不同施加电压下获取的单分子信号残余电流程度,得到两者误差均小于0.01,结果具有可重复性.因此,Cube纳米孔道仪器具有稳定性好、灵敏度高、便携性强的特点,可应用于纳米孔道单分子分析.
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文献信息
篇名 纳米孔道单分子电化学测量仪器的稳定性研究
来源期刊 分析测试学报 学科 化学
关键词 纳米孔道 纳米电化学 单分子检测 单分子界面 超灵敏电化学检测仪器
年,卷(期) 2020,(12) 所属期刊栏目 研究报告
研究方向 页码范围 1433-1440
页数 8页 分类号 O657.1
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-4957.2020.12.001
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研究主题发展历程
节点文献
纳米孔道
纳米电化学
单分子检测
单分子界面
超灵敏电化学检测仪器
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
分析测试学报
月刊
1004-4957
44-1318/TH
大16开
广州市先烈中路100号
46-104
1982
chi
出版文献量(篇)
6306
总下载数(次)
8
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