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我々は、百万倍のサンプルスタッキングを実現するために、マイクロチップベースのキャピラリー電気泳動(CE)デバイスと統合可能なシンプルで頑健な等速度電気泳動(ITP)法を提案します。初期サンプルイオン濃度、リーディングイオン濃度、およびトレーリングイオン濃度がITPスタッキングに及ぼす影響を示すために、実験的なパラメトリックスタディを行いました。また、単純な1次元非分散モデルと分散率のスケーリング分析の有用性と限界についても議論します。電気浸透流の抑制と高リーディングイオン濃度を組み合わせた単一コラムITP構成により、高性能ITPが提供され、CE分離と容易に統合できます。100 fMのAlexa Fluor 488の痕跡の検出を示し(信号対雑音比は11)、濃度は2 x 10^6倍に増加しました。我々のITP/CEプロトコルを陰イオン性蛍光トレーサー(Alexa Fluor 488およびbodipy)のスタッキングおよび分離に適用したところ、濃度は6.4 x 10^4倍、信号は4.5 x 10^5倍増加しました。ITP/CEプロトコルは、標準的なマイクロチャネルクロスデザインまたはシンプルなフローコントロールで実施できます。この方法は、オフ・ザ・シェルフのチップシステムと電圧制御システム、バッファー化学を使用して導入可能です。
Jung et al. (Sat,)はこの疑問を研究しました。