毛细管电泳电化学发光联用技术及其应用进展

物分 析化 学领域 的应用 进展 。
2 吡 啶钌 电化 学发光 与毛细 管电泳联 用技术
目前 , 电化 学发 光 分 析正 处 在 一个 快 速发 展 的
关键词 : 细管 电泳 ; 毛 电化 学发光 ; 联用 技术
中 图 分 类 号 : 5 . O6 7 1 文献标 志 码 : A 文 章 编 号 :0 98 8 ( 0 0 0 —1 30 1 0 —9 4 2 1 ) 30 6 —4
e cs 刊物 上公 开发表 学术 论文 8篇 。 ne 等
摘 要 : 毛细 管 电泳 吡啶 钌 电化 学发 光 联用 技 术 是

的特点 , 一种 可控 性很 强 , 灵敏度 的检 测方 法 。 是 高
种 高效 、 灵敏 的分析 技术 , 文综述 了近 几年毛 细 本
管 电泳 电化学发 光 技术 的发 展 以及 在 分 析 化 学 、 生
收稿 日期 :0 0 0 —2 21— 6 5 基金 项 目 : 分 析 化学 国家 重 点 实 验 室 开 放课 题 ( KL AC 0 00 ) 电 S E 2 10 3
E L技术 正是兼 备 C 的高效分 离 和吡啶 钌 的灵 敏 C E
检测 两种 优势 的一 种 分离 分 析 技 术 , 此这 种 联 用 因
14 6
长 春 工 程 学 院 学报 ( 在C E— E I 技 术 的研 究 开 发 过 程 中 , 计 合 C 设 理 的检 测装 置 以充 分发 挥 R ( p ) 电化 学 发 光 u b y; 检 测 的优 势 , 该 领域 众 多 学者 研 究 的 初衷 。一些 是


长春工程学院学报 ( 自然 科 学 版 )2 1 年 第 1 00 1卷 第 2 期
J Ch n c u n t Te h ( t S i Ed . 2 1 Vo . 1 No 2 . a g h n I s . c . Na . c. i ), 0 0, 1 1 , .
3/1 94
表性 的几 种联 用体 系为 : 动 注 射 电化 学 发 光检 测 流
技术 的联 用 ; 相色 谱 电化 学发 光检 测技术 的联 用 ; 液
微全 分析 电化 学发 光 检 测技 术 的联 用 ; 细管 电泳 毛 电化 学发 光检测 技术 的联用 ( E C —E L 。其 中 C C ) E 与 R (p) C u b ya z E L联用 技术 获 得 了重 要 的发 展 , 其
院教授 、 学术 带头人 , 校 长春 理 工大 学、 东北 师 范大学硕 士 生 导 师。近 年来 致 力 于 电化 学 、 物微 分 析 技 术 等方 向 的研 究工 药 作, 主持 国家 重 点实验 室 开放 课 题 1项 , 主持 完成 省 级科 研 项
目 2项 主持 吉林 省 自然 科 学基 金项 目 1项 。在 国际 S I 索 C 检
是 在 电极 上施 加一 定 电压 进行 电化 学 反应 , 电极 反 应 产物 或 电极 反应 产物 与体 系 中某 组分 之 间进 行化 学 反应 , 过测 量发 光 强 度 对 物 质进 行 定 量 的一 种 通 分 析方法 。它是 在 电化学 分析基 础上 衍生 的一 种新
主要原 因在 于 , 众多 的发 光 体 系 中 Ru b y  ̄ 电 在 (p )
13l 6 一 66
CN 2 1 2 / 2-3 3 N
毛细 管电泳 电化学发光联 用技术及其应 用进展
高 英 , 前 , 传 杰 向 李
( 春工 程学 院 理学 院 , 春 1 0 1 ) 长 长 3 0 2
高英 , 0 6年 于 天 津 大 学获 博 士 学位 。 现 为 长 春工 程 学 20
化 学发 光 具 有 独 特 的优 势 。R ( p ) 具 有 很 好 u b y ̄
的水溶 性 , C E L反 应灵 敏迅 速 、 环 可逆 , 须 外加 循 无 光 源及 分光 系统 , 免 了杂 散 光 和光 源 不 稳定 的影 避
型分 析技 术 , 化学 发 光 与 电化 学 方 法 相结 合 的产 是 物【 。电化 学发光 与化 学发 光均 由电子 能量转 移 反 1 ] 应 的组分 所产生 , 是 电化学 发 光 由电极 上 施 加 的 但
电压所 引发 和控制 L , 2 以电激 发为驱 动力 , ] 通过 电化
响, 由于 反应 发生 在工作 电极 附近 特定 区域 , 因此具
有 时空 可控性 , 弥 补 了化 学 发 光 法 的不 足 。它 适 也
学反应 产 生光信 号 , 因此 , 电化学 发光兼 有化 学发 光
合微 小体 积样 品 的 分析 , C 的 微 分 离微 进 样 模 而 E 式恰 好 与 吡 啶 钌 的灵 敏 检 测 技 术 相 兼 容 。C E—
电化 学 发 光 ( C E L,E et c e lmiecn e l r h mi co u n se c
or El c to n r t d Ch mim u ne c n e a a yss e rr ge e a e e l i s e c n l i )
究 领域 , 并极 大地 推 动 了生命 科 学 的 发展 。具有 代
千 物 E eto h rss An 1C i Aea , aa t ,. ho - 4 l rp o ei, a hm. t. T lna J C rma c .
t g . Ad .F n t M a e , . r ma o .A , ay ia c— o r B, v u c . t r J Ch o t g An ltc lS i
阶段 , 与其 它技术 和 各 种 方法 的结 合 使 电化 学 发 光 更具有 活力 和实 用性 。国内外研究 学 者对 电化学发
光分析 方法 给予 了充 分 的关 注 , 方 法 已经 深人 到 该
环 境分 析 、 品分 析 、 疫分 析和药 物分 析等 众多研 食 免
1 电化 学 发 光 技 术
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【优】高效毛细管电泳分析法应用与进展PPT资料

【优】高效毛细管电泳分析法应用与进展PPT资料
鉴定违禁药物;
效果优于HPLG法 形成配合物的稳定常数有差异,结合HPCE的高效率;
二、药物分析
analysis of pharmaceutics 五、核酸分析及DNA排序
analysis of nucleic acids and sequence of DNA 形成配合物的稳定常数有差异,结合HPCE的高效率; HPCE分离分析手性化合物的方法:加入手性选择剂;
CE-MS;
3.阵列毛细管凝胶电泳
应用于人类基因DNA测序; 5~10万个基因,30亿个碱基对,目前最有效的DNA序列 分析仪,10小时/次;可同时电泳24个样品;速度1200碱基对 /小时,提高速度! 100支毛细管阵列电泳;速度280碱基对/小时/支
请选择内容
第一节 概述
generalization
第二节 高效毛细管电泳的理论基础
basic theory of HPCE
第三节 高效毛细管电泳仪器
high performance capillary electrophoresis apparatus
第四节 高效毛细管电泳的分离模式
separate types of HPCE
第五节 应用与进展
application and advances of HPCE
三、手性化合物分析
analysis of chiral compounds
合成获得单一手性化合物相当困难;528种手性合成药物, 61中以单一对映体形式销售,其他为外消旋体;检测分析也 相当困难;研究热点;
R-反应停是安眠药,S-式致胎儿畸形;
HPCE分离分析手性化合物的方法:加入手性选择剂;
形成配合物的稳定常数有差异,结合HPCE的高效率;

毛细管电泳三种前沿应用的简介

毛细管电泳三种前沿应用的简介

二.2 CE-MS接口技术的研究进展
接口技术是实现CE-MS联用的关键所在。近 几年来,关于CE-MS方法学的研究主要是关于新接 口技术。该技术的研究使得CE-MS的联用更加方 便, 效率更高。现主要分为: • CE-ESI-MS接口技术 • CE-ICP-MS接口技术
CE-ESI-MS接口技术
二. 毛细管电泳-质谱联用技术
二.1 CE-MS技术简介 二.2 CE-MS接口技术的研究进展 二.3 CE-MS的应用及其进展 二.4 小结
二.1 CE-MS技术简介
自1987年首次提出CE-MS联用方法以来, CEMS作为具有高分离效率和高灵敏度的方法, 其应用 受到了广泛关注, 并在过去的20年得到了迅速发展。 CE的一些常用分离模式, 如毛细管区带电泳(CZE)、 胶束电动色谱(MEKC)、毛细管电色谱(CEC)等,都 在CE-MS中得到了应用。CE-MS联用分为在线联 用和离线联用两种方式。CE-MS离线联用的关键 是对已分离样品的有效收集;而且与离线联用相比, CE-MS在线联用具有样品损失少、自动化程度高、 分析速度快等优点,其应用要比离线联用广泛得多。
一.4 小结
CE-ECL联用技术以及该技术在分析化学、生物分析 化学等领域的应用取得了重要的进展。它可用于对具有化 学发光响应的药物制剂及药物在生物体内的代谢物进行分 析, 为药物的分析提供灵敏的检测手段。今后对该技术的 研究工作可能会围绕以下几方面展开: (1)共反应剂与吡啶 钌电化学发光共反应机理研究。对共反应机理的进一步研 究,有利于提高电化学发光的选择性和灵敏度,同时拓展该 技术的应用范围。(2)新的电化学发光共反应剂的研究开发; (3)CE-ECL技术新应用。CE-ECL技术在众多领域的应用 所带来的潜在价值, 已引起了人们的广泛关注;(4)高通量 CE-ECL分析体系的研究与开发。

毛细管电泳一电化学发光技术及其在临床中的应用

毛细管电泳一电化学发光技术及其在临床中的应用

也 会 接 触 电极 表 面发 生 电化 学 氧化 , 产生 的 自由基 与 R (p ) u b y 3 反 应 , 是 该 途 径 对 E L反应 的 贡献 就 C — C 但 C E E L体 系 而 言
可 以忽 略 , 为 检 测 池 的 毛 细 管 与 工 作 电 极 界 面 区 域 的 R 因 u
分 离 的一 类 液 相 分 离 技 术 。在 电解 质 溶 液 中 , 电粒 子 在 电场 带
研 究 领域 。 电化 学 发 光 技 术 还 继 续 研 究 应 用 于 微 流 控 分 析 系
作用下 , 以不 同 的 速 度 向 其 所 带 电 荷相 反方 向迁 移 的 现象 称 为
电 泳 。各 个 组 分 按 照 迁 移 速 度 的大 小 先 后 顺 序 , 次 到达 检 测 依 器 的 时 间也 不 同 , 到按 时 间分 布 的 电泳 谱 图 。根 据 谱 峰 的迁 得 移 时 间 和 峰 面积 或 峰 高 即可 进 行 定 性 和 定 量 分 析 。 几 年 前 应 用 最 广 泛 的是 二 极 管 阵 列 ( D 检 测 器 、 光光 P A) 激 热(I) L P 和荧 光 ( L 检 测 。近 几 年 来 , 产 生 了 灵 敏 度 达 到 F ) 还 l ~ 1 lL 的 激 光 诱 导 荧 光 ( I ) 有 良 好 选 择 性 的 安 培 O 4 mo/ LF 、
关 键 词 : 泳 , 细 管 ; 电化 学 ; 电 泳 , 芯 片 电 毛 微
DOI 1 . 9 9 jis . 6 34 3 . 0 1 0 . 2 :0 3 6 /.sn 1 7 1 0 2 1 . 1 0 8 文 献标 识码 : A 文 章 编 号 :6 341 0 2 1 ) 10 5 — 3 1 7 — 3 ( 0 1 0 — 0 70

毛细管电泳技术在化学分析中的应用

毛细管电泳技术在化学分析中的应用

毛细管电泳技术在化学分析中的应用随着科学技术的不断进步,越来越多的新技术应用于化学分析领域。

其中,毛细管电泳技术是一种非常有潜力的技术,其应用广泛,可以应用于食品、医药、环境等多个领域,极大地提高了化学分析的效率和准确性。

下面,本文将从毛细管电泳技术的原理、优点、应用以及发展前景等方面,分析其在化学分析中的应用。

一、毛细管电泳技术的原理毛细管电泳技术是基于毛细管内样品分子的电荷和尺寸的差异进行分离的一种方法,其分离原理是利用电场力、液相流动力和溶剂静电引力等相互作用力,将带电分子分离开来的过程。

其中,毛细管电泳分离过程是在毛细管内部一个微小的空间内进行的,这个微小的空间称为分离柱。

分离柱中填充有分离介质,通常使用胶体硅、聚丙烯酰胺凝胶、聚合物微球等。

当外加高压电场作用于分离柱时,其他因素不影响下,分别具有不同电荷的分子将因其电荷大小而在分离柱内发生移动,这样就完成了样品分析。

二、毛细管电泳技术的优点毛细管电泳技术在化学分析中的应用范围非常广泛,具有以下优点:1.分离效率高:毛细管电泳技术分离效果很好,可以分离出电泳物质的同分异构体和混杂物,从而使分析的结果更加准确可靠。

2.快速分析:毛细管电泳技术可以在短时间内完成分析,不仅提高了分析效率,而且缩短了分析时间。

3.高选择性:毛细管电泳技术在分离和检测过程中,只会对一些特定的物质进行分离,因此,在检测过程中可以不用去关注所有的物质,从而可以降低实验成本和实验时间。

4.成本低:毛细管电泳技术不需要使用昂贵的设备,其使用成本比较低,适合化学实验室使用。

三、毛细管电泳技术在化学分析中的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:1.食品领域:毛细管电泳技术可以用于饮料、果汁、啤酒等中硫酸盐和氰化物的检测和分析。

2.环境领域:毛细管电泳技术可以用于环境污染物的检测和分析,如有机污染物、金属离子等。

3.医药领域:毛细管电泳技术可以用于药物的研究和分析,包括药物分子的结构、成分、质量等。

毛细管电泳技术及应用

毛细管电泳技术及应用

4. CE中电渗流的流形
电荷均匀分布,整体移动,电渗流的流动为平流,塞式 流动(谱带展宽很小);
液相色谱中的溶液流动为层流,抛物线流型,管壁处流 速为零,管中心处的速度为平均速度的2倍(引起谱带展宽 较大)。
5. CE中电渗流的作用
电渗流的速度约等于一般离子电泳速度的5~7倍;
各种电性离子在毛细管柱中的迁移速度为:
毛细管电泳(CE)基本原理
电泳是指带电离子在电场中的定向移动,不同离子具有 不同的迁移速度,迁移速度与哪些因素有关?
当带电离子以速度ν 在电场中移动时,受到大小相等、 方向相反的电场推动力和平动摩擦阻力的作用。 电场力:FE = qE
阻 力:F = fν 故: qE = fν
q—离子所带的有效电荷; E —电场强度; ν—离子在电场中的迁移速度; f —平动摩擦系数 ( 对于球形离子: f =6πηγ;γ —离子的表观液态动力 学半径;η —介质的粘度; )
所以,迁移速度:
qE q E (球形离子) f 6π
物质离子在电场中差速迁移是电泳分离的基础。
淌度μ :单位电场强度下的平均电泳速度。
q E 6π
q—离子所带的有效电荷; E —电场强度; γ —离子的表观液态动力学半径 η —介质的粘度;
电渗现象与电渗流
electroosmosis and electroosmotic flow
展宽;尽量选择与试样淌度相匹配的背景电解质溶液。 (2)“层流”现象对谱带展宽的影响
一般情况下,CE中不存在层流,但当毛细管两端存在压 力差时,出现抛物线形的层流;
产生的原因:毛细管两端液面高度不同。 实际操作时,保持毛细管两端缓冲溶液平面高度相同。
毛细管电泳仪

毛细管电泳法研究进展

毛细管电泳法研究进展

毛细管电泳技术研究进展胡晓峰(中国矿业大学化工学院,徐州)摘要:本文对毛细管电泳技术基本原理进行回顾,并简要介绍了当前毛细管电泳技术发展情况。

关键词:毛细管电泳技术;原理;发展毛细管电泳法(capillary electrophoresis,CE)是20世纪80年代发展起来的一种以电场为推动力的高效分离技术,利用离子在电场力作用下迁移速度的不同对组分进行分离和分析,该方法具有成本低、污染小、高效和操作简单等优点[1]。

1.原理离子或带电粒子在外加电场的作用下,在分散介质中定向移动的现象称作电泳。

粒子带电量不同,在电场中电泳速率也不同,因而可以获得分离,因此电泳技术是适合分离离子和带电粒子的技术。

毛细管电泳以毛细管为分离通道,毛细管能有效减少因焦耳热效应导致的区带展宽,以高压电场为驱动力,在外电场作用下,带电粒子在毛细管内电解质溶液中作定向移动,获得很高的分离效率,分析时间也大大缩短,试样分析范围宽,检出限低。

当pH>3时,毛细管内壁的硅羟基Si-OH电离成SiO-,使其带负电荷。

与所接触的电解质溶液形成双电层,于是毛细管内溶液表层形成了一个圆筒形的阳离子套,在高压作用下,该阳离子套将携带整个溶液向负极方向流动。

管内液体在外加电场的作用下朝一个方向移动的现象,称为电渗流(EOF)。

电渗流与溶液成分、浓度及pH、毛细管材质、溶液离子淌度有关。

通过对电渗流大小的控制可以影响电泳分离的效率、选择性和分离度。

带电粒子在毛细管内电解质溶液中的迁移速率等于电泳速率和电渗速率的总和。

电渗流方向正极到负极,阳离子向阴极迁移,与电渗流方向一致,移动速率最快,最先流出;阴离子向阳极运动与电渗流方向相反,但是电渗流移动速率比电泳速率大,所以,阴离子缓慢的在电渗流作用下移向阴极,最后流出:中性分子随电渗流迁移,利用中性分子出峰时间可以测定电渗流迁移速率的大小[2]。

2.毛细管电泳仪组成毛细管电泳仪主要由高压电源、毛细管、电泳槽和检测器等部件组成。

毛细管电泳—电化学检测联用技术及其应用研究

毛细管电泳—电化学检测联用技术及其应用研究【摘要】:毛细管电泳(CapillaryElectrophoresis,CE)是近二十年来发展最快的分离分析技术之一,是分析科学中继高效液相色谱之后的又一重大进展,进样量从微升水平进入纳升水平。

作为一种经典电泳技术与现代微柱分离有机结合的新兴分离技术,其研究和应用涉及环境分析、药物分离、生化分析等几乎所有的分析领域。

极细的毛细管内径带来了很高的分离效能,但同时也给样品组分的检测带来困难,因此对检测技术相应提出了较高的要求,发展了许多类型的检测器,有光学、电化学、质谱学检测器及化学发光等。

电化学检测中的安培检测技术,具有比紫外检测更高的灵敏度,且仪器简单、价格成本低、线性范围宽、操作简便,因而其与毛细管电泳联用后在分析化学领域得到了广泛的研究和应用,研究对象大到生命大分子,小到单细胞分析和无机离子分析。

近年来,随着人们对生活质量的关注,环境分析和药物分析也成为分析化学研究的重点和热点。

本论文探讨了毛细管电泳—安培检测联用技术在环境分析、药物分析等领域中的一些应用,主要内容分为以下六章:第一章绪论简单地概述了毛细管电泳(CE)的特点、分离模式、理论基础、联用的检测器、发展趋势以及毛细管电泳安培检测的理论研究和应用现状等,并简单介绍了本论文的目的和意义。

第二章毛细管电泳安培检测分离测定硝基苯胺位置异构体的研究采用简单的CZE分离模式,不加任何添加剂,在极端pH值条件下,成功地分离了环境中硝基苯胺类化合物。

研究了背景缓冲溶液、pH值、分离电压及进样时间等因素对分离的影响,在选定的实验条件下18min内实现了3种苯胺类化合物的分离,得到分析物的标准曲线、线性范围及加样回收率,同时测定了2种染料废水样品中被测物的含量。

结果表明该方法快速,准确,重现性好。

第三章毛细管电泳安培检测联用检测印染废水中的硝基苯酚异构体本文利用毛细管电泳—安培检测联用技术,通过在缓冲液中添加有机溶剂,成功地实现了硝基酚异构体的分离。

毛细管电泳技术在化学分析中的应用研究

毛细管电泳技术在化学分析中的应用研究毛细管电泳是一种高效、高分辨、低耗时的化学分析技术。

通过特定的毛细管,将样品移动到电泳平台上,并通过电流、电场等作用力来分离、检测并分析样品中的各种物质成分和化学性质。

干净、精确、快速的分析过程,使得毛细管电泳在化学分析中得到了广泛的应用。

一、毛细管电泳技术的发展历程毛细管电泳技术源于20世纪60年代中期,最初是由Albert J.P. Martin和Richard L. Synge发明了新的色谱技术--纸片色谱和薄层色谱,奠定了毛细管电泳技术的基础。

20世纪70年代,Schneider 和Righetti首次在毛细管内进行电泳实验,标志着毛细管电泳技术的诞生。

而在90年代初期,由于技术的突破和研究的深入,毛细管电泳技术得到了广泛的应用。

二、毛细管电泳技术的特点毛细管电泳技术具有以下特点:(1)高效:毛细管电泳作用的实际是分子电荷或尺寸。

在电性或性质不同的电场中,化合物在毛细管中的运动速度各异,从而实现了对化合物的分离。

(2)高分辨:由于毛细管的细小直径,使得实验分离效果很好,可以实现化合物的单一成分分离和检测。

(3)低耗时:毛细管电泳技术的分析时间不能超过几十分钟,而且分析成本低,测量灵敏度高。

(4)宽适用范围:毛细管电泳技术广泛适用于化合物的分离和检测,特别适用于药物分析。

三、毛细管电泳技术在化学分析中的应用毛细管电泳技术在化学分析中有着广泛的应用,具体展现在以下四个方面:(1)药物分析:毛细管电泳技术可以被用于药物分析,比如在药物杂质中检测和物质质量光谱图的分析。

家门口的诊所可以购买这样的仪器来检测药物杂质。

(2)食品分析:毛细管电泳技术可以快速准确的检测食品中的残留物。

比如,毛细管电泳技术可以快速准确地分离和检测牛奶中的脂肪、蛋白质、糖等成分。

(3)生物学分析:毛细管电泳技术可以快速分离、检测和测定生物学系统中的多种元素。

毛细管电泳在DNA碱基对的分离和分析以及其他生物分子的分析中都得到了广泛应用。

毛细管等电聚焦电泳技术进展.

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毛细管电泳技术发展及应用前景

【资料】毛细管电泳技术发展及应用前景毛细管电泳技术(Capillary Electrophoresis, CE)又称高效毛细管电泳(HPCE)或毛细管分离法(CESM),毛细管电泳方法虽新工艺,但历史悠久,它是在电泳技术的基础上发展的一种分离技术。

电泳作为一种技术出现,已有近百年的历史,但真正被视为一种在生物化学中有重要意义的技术,是由1937年A. Tiselius 首先提出。

传统电泳最大的局限是难以克服由高电压引起的焦耳热,1967年Hjerten最先提出在直径为3mm的毛细管中做自由溶液的区带电泳(Capillary Zone Electro-phoresis, CZE)。

但他没有完全克服传统电泳的弊端。

现在所说的毛细管电泳技术(CE)是由Jorgenson和Lukacs在1981年首先提出,他们使用了75mm的毛细管柱,用荧光检测器对多种组分实现了分离。

1984年Terabe将胶束引入毛细管电泳,开创了毛细管电泳的重要分支:胶束电动毛细管色谱(MEKC)。

1987年Hjerten等把传统的等电聚焦过程转移到毛细管内进行。

同年,Cohen发表了毛细管凝胶电泳的工作。

近年来,将液相色谱的固定相引入毛细管电泳中,又发展了电色谱,扩大了电泳的应用范围。

当电泳从凝胶板上移到毛细管中以后,发生了奇迹般的变化:分析灵敏度提高到能检测一个碱基的变化,分离效率达百万理论塔片数;分析片段能大能小,小到分辨单个核苷酸的序列,大到分离Mb到DNA;分析时间由原来的以小时计算缩减到以分、秒计算。

CE可以说是经典电泳技术与现代微柱分离技术完美结合的产物。

它使分析科学得以从微升水平进入纳升水平,并使单细胞分析,乃至单分子分析成为可能。

长期困扰我们的生物大分子如蛋白质的分离分析也因此有了新的转机。

毛细管电泳技术是一类以毛细管为分离通道、以高压直流电场为驱动力,根据样品中各组分之间迁移速度和分配行为上的差异而实现分离的一类液相分离技术,迅速发展于80年代中后期,它实际上包含电泳技术和色谱技术及其交叉内容,是分析科学中继高效液相色谱之后的又一重大进展,它使分析科学得以从微升水平进入纳升水平,并使细胞分析,乃至单分子分析成为可能。

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