【摘 要】
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透皮抽取式连续血糖检测技术因其微创、实时、高精度等特点,已经成为连续血糖检测技术领域的研究热点。为了进一步提高测量精度,促进透皮抽取式连续血糖检测技术的发展,本文
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透皮抽取式连续血糖检测技术因其微创、实时、高精度等特点,已经成为连续血糖检测技术领域的研究热点。为了进一步提高测量精度,促进透皮抽取式连续血糖检测技术的发展,本文针对原有系统体积庞大、操作繁琐的问题,研究了实现系统小型化、便携化和自动化的关键技术,搭建并测试了用于微创连续血糖检测的光流体系统。本文的工作包括以下几个方面:(1)光流体系统中各模块的小型化设计与加工。在分析讨论原系统所存在问题的基础上,优化了组织液透皮抽取芯片的结构,根据混合样品体积设计了微型酶比色检测样品池,并设计了包括定量注入模块和微混合模块的微型定量混合器。在此基础上,采用模塑法分别加工了由五层/四层PDMS键合而成的抽取芯片/定量混合芯片,并选用紫外胶固化法加工了玻璃微型酶比色检测样品池。(2)光流体系统中功能部件的测试及评价。首先采用生理盐水对抽取芯片进行了性能测试。其次,在优化选择微型定量混合器的混匀结构和测试微型酶比色检测样品池在0-10mg/dL葡萄糖浓度范围内的检测特性(线性拟合度R~2=0.9986)的基础上,从重复性和线性两方面对微型定量混合器中的定量模块进行了测试。实验结果显示,定量模块可以在长时间内保持良好的稳定性(平均绝对误差小于4.7%)和高度线性相关性(线性拟合度R~2=0.999)。(3)小型化光流体系统的整体设计及测试评价。将改进后的组织液透皮抽取芯片、微型酶比色检测样品池和微型定量混合芯片级联,搭建了小型化光流体系统,并采用葡萄糖溶液模拟组织液对抽取芯片和小型化光流体系统分别进行了测试实验。实验结果表明,在葡萄糖溶液体积一定(0.5μL)的情况下,该系统测量不同浓度(30-200mg/dL)样品溶液的平均绝对误差仅为2.04%;在低葡萄糖浓度(30mg/dL)下,该系统测量不同体积(0.5-2.5μL)样品溶液的平均绝对误差仅为1.27%,满足微量、低浓度、高精度的测量要求。
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