[发明专利]一种快速分离、纯化和定量生物样品中氧化铜纳米颗粒的方法在审
申请号: | 202211410898.0 | 申请日: | 2022-11-11 |
公开(公告)号: | CN115754051A | 公开(公告)日: | 2023-03-07 |
发明(设计)人: | 谭志强;刘岩婉晶;吴章国;刘景富 | 申请(专利权)人: | 国科大杭州高等研究院 |
主分类号: | G01N30/02 | 分类号: | G01N30/02;G01N30/32;G01N30/72;G01N27/626 |
代理公司: | 杭州凯知专利代理事务所(普通合伙) 33267 | 代理人: | 金国栋 |
地址: | 310000 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 快速 分离 纯化 定量 生物 样品 氧化铜 纳米 颗粒 方法 | ||
1.一种快速分离、纯化和定量生物样品中氧化铜纳米颗粒的方法,其特征在于,包括
通过中空纤维流场流分离系统对生物样品中的氧化铜纳米颗粒进行分离、纯化;
通过电感耦合等离子体发射光谱仪对经分离、纯化得到的氧化铜纳米颗粒进行定量分析;其中
生物样品随着载流液流经中空纤维流场流分离系统,且控制载流液的径向流速为0.3~0.5mL/min,控制载流液的轴向流速为0.15~1.15mL/min,实现生物样品中氧化铜纳米颗粒的分离和纯化。
2.根据权利要求1所述一种快速分离、纯化和定量生物样品中氧化铜纳米颗粒的方法,其特征在于,所述载流液为超纯水、十二烷基硫酸钠、Triton X-114、FL-70中的一种。
3.根据权利要求2所述一种快速分离、纯化和定量生物样品中氧化铜纳米颗粒的方法,其特征在于,所述载流液为超纯水。
4.根据权利要求1所述一种快速分离、纯化和定量生物样品中氧化铜纳米颗粒的方法,其特征在于,所述生物样品由手持进样器引入,随载流液进入中空纤维流场流分离系统,且生物样品的进样量在2.5~100μL。
5.根据权利要求4所述一种快速分离、纯化和定量生物样品中氧化铜纳米颗粒的方法,其特征在于,所述生物样品的进样量在20μL。
6.根据权利要求1所述一种快速分离、纯化和定量生物样品中氧化铜纳米颗粒的方法,其特征在于,载流液的轴向流速为0.40mL/min。
7.根据权利要求1所述一种快速分离、纯化和定量生物样品中氧化铜纳米颗粒的方法,其特征在于,载流液的径向流速选择0.35mL/min。
8.根据权利要求1所述一种快速分离、纯化和定量生物样品中氧化铜纳米颗粒的方法,其特征在于,所述中空纤维流场流分离系统包括中空纤维流场流分离通道,其中中空纤维流场流分离通道为聚醚砜材质。
9.根据权利要求8所述一种快速分离、纯化和定量生物样品中氧化铜纳米颗粒的方法,其特征在于,所述中空纤维流场流分离通道的长度为20cm,内径为0.90mm,外径为1.50mm,且该中空纤维流场流分离通道的截留分子量为10kDa。
10.根据权利要求1所述一种快速分离、纯化和定量生物样品中氧化铜纳米颗粒的方法,其特征在于,所述中空纤维流场流分离系统还包括
柱塞泵,与中空纤维流场流分离通道相关联以泵送载流液在中空纤维流场流分离通道中流动;
计量阀,与中空纤维流场流分离通道相关联以用于控制聚焦过程中中空纤维膜入口和出口的流速比例;
阀门,与中空纤维流场流分离通道相关联以控制中空纤维流场流分离通道内的载流液的聚焦过程、分离过程以及洗脱过程的切换。
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