论文部分内容阅读
近30年来,微流控芯片由于其具有微型化、集成化、便携化和自动化等特点而受到广泛关注,并在化学、生物、组织工程、生物医学、环境监测和纳米技术等诸多领域具有潜在的应用。[1]由于它的高度集成化使之在生物医学领域倍受青睐,可以集复杂多步生物样品测定于单一的芯片装置上,实现真正意义上的实时生物样品检测,如血液,唾液,体液等。然而,当芯片处于生物环境中,由于易吸附生物样品中的蛋白而导致装置效率大大降低[2]。因此,深入了解蛋白自发吸附于固体表面的机制是解决蛋白非特异性吸附的必要条件[3]。