အရည်နမူနာများ၏ ခြေရာခံ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် သက်ရှိသိပ္ပံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ကြည့်ရေးတွင် အသုံးချမှု ကျယ်ပြန့်သည်။

အရည်နမူနာများ၏ ခြေရာခံ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ၀၁အရည်နမူနာများ၏ ခြေရာခံ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် သက်ရှိသိပ္ပံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ကြည့်ရေးတွင် အသုံးချမှု ကျယ်ပြန့်သည်။ဤလုပ်ငန်းတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စုပ်ယူမှုကို အလွန်အာရုံခံနိုင်သော အဆုံးအဖြတ်ပေးရန်အတွက် သတ္တုလှိုင်းလမ်းညွှန်သွေးကြောမျှင်များ (MCCs) ကို အခြေခံ၍ ကျစ်လစ်ပြီး စျေးမကြီးသော photometer ကို တီထွင်ထားပါသည်။အလင်းလမ်းကြောင်းသည် အလွန်တိုးနိုင်ပြီး MWC ၏ ပကတိအလျားထက် များစွာပိုရှည်နိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အလင်းသည် သွေးကြောမျှင်အတွင်း၌ ဖြစ်ပွားသည့်ထောင့်ကို မခွဲခြားဘဲ ပြန့်ကျဲနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။linear optical amplification အသစ်နှင့် အမြန်နမူနာပြောင်းခြင်းနှင့် ဂလူးကို့စ်သိရှိမှုတို့ကြောင့် 5.12 nM အထိ အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းပါးသော ဘုံ chromogenic ဓာတ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ ရရှိနိုင်သည်။

ရရှိနိုင်သော chromogenic ဓာတ်ပစ္စည်းများနှင့် semiconductor optoelectronic devices1,2,3,4,5 များပြားသောကြောင့် အရည်နမူနာများ၏ ခြေရာခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက် Photometry ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုပါသည်။သမားရိုးကျ cuvette-based absorbance ပြဌာန်းချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အရည်လှိုင်းလမ်းညွှန် (LWC) သွေးကြောမျှင်များသည် သွေးကြောမျှင်အတွင်း အလင်းကို ထိန်းထားခြင်းဖြင့် (TIR) ​​ရောင်ပြန်ဟပ်ပါသည်။သို့သော် ထပ်မံမွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲ၊ အလင်းလမ်းကြောင်းသည် LWC3.6 ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလျားနှင့်သာနီးကပ်နေပြီး 1.0 မီတာထက်ကျော်လွန်သော LWC အရှည်ကို တိုးမြှင့်ခြင်းသည် ပြင်းထန်သောအလင်းရောင်လျော့နည်းခြင်းနှင့် ပူဖောင်းများဖြစ်နိုင်ချေမြင့်မားခြင်းစသည်ဖြင့် 3၊ 7။ နှင့်ပတ်သက်။ အလင်းပြန်လမ်းကြောင်း မြှင့်တင်မှုအတွက် အဆိုပြုထားသည့် multi-reflection cell သို့၊ ထောက်လှမ်းမှုကန့်သတ်ချက်ကို အချက် 2.5-8.9 ဖြင့်သာ မြှင့်တင်ထားသည်။

လောလောဆယ်တွင် LWC ၏ အဓိက အမျိုးအစား နှစ်မျိုးဖြစ်သည့် Teflon AF သွေးကြောမျှင်များ (ရေထက်နိမ့်သော အလင်းယိုင်မှုညွှန်းကိန်း ~1.3 သာရှိသည်) နှင့် Teflon AF သို့မဟုတ် သတ္တုဖလင်များ 1,3,4 ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော ဆီလီကာ သွေးကြောမျှင်များ။dielectric ပစ္စည်းများကြားတွင် TIR ကိုရရှိရန်၊ အလင်းယပ်အညွှန်းနည်းပါးသောအညွှန်းကိန်းများနှင့်မြင့်မားသောအလင်းဖြစ်ပွားမှုထောင့်များပါရှိသောပစ္စည်းများသည် 3,6,10 လိုအပ်သည်။Teflon AF သွေးကြောမျှင်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ Teflon AF သည် ၎င်း၏ ချွေးပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံ 3,11 ကြောင့် အသက်ရှူရလွယ်ကူပြီး ရေနမူနာများတွင် သေးငယ်သော အရာဝတ္ထုများကို စုပ်ယူနိုင်သည်။ပြင်ပတွင် Teflon AF သို့မဟုတ် သတ္တုဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော quartz သွေးကြောမျှင်များအတွက်၊ quartz ၏အလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်း (1.45) သည် အရည်နမူနာအများစု (ဥပမာ- ရေအတွက် 1.33) 3,6,12,13 ထက် ပိုများသည်။အတွင်းပိုင်းရှိ သတ္တုဖလင်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော သွေးကြောမျှင်များအတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဂုဏ်သတ္တိများကို 14,15,16,17,18 တွင် လေ့လာထားသော်လည်း အပေါ်ယံပိုင်း လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ရှုပ်ထွေးပါသည်၊ သတ္တုဖလင်၏ မျက်နှာပြင်သည် ကြမ်းတမ်းပြီး ဖောက်ပြန်ဖွဲ့စည်းပုံ 4,19 ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင်၊ လုပ်ငန်းသုံး LWC များ (AF Teflon Coated Capillaries နှင့် AF Teflon Coated Silica Capillaries၊ World Precision Instruments, Inc.) တွင် ချွတ်ယွင်းချက်များကဲ့သို့သော အခြားအားနည်းချက်များရှိသည်။.TIR3,10၊ (2) T-connector (သွေးကြောမျှင်များ၊ အမျှင်များနှင့် အဝင်/ထွက်ပေါက်ပြွန်များကို ချိတ်ဆက်ရန်) ၏ကြီးမားသောသေနေသောပမာဏသည် လေပူဖောင်းများကို ဖမ်းယူနိုင်သည်10။

တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ အသည်းခြောက်ခြင်းနှင့်စိတ်ရောဂါ 20 ကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်ဂလူးကို့စ်ပမာဏကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။နှင့် ဓာတ်ပုံတိုင်းတာခြင်းကဲ့သို့သော ထောက်လှမ်းမှုနည်းလမ်းများစွာ (spectrophotometry 21၊ 22၊ 23၊ 24၊ 25 နှင့် စက္ကူ 26၊ 27၊ 28)၊ galvanometry 29၊ 30၊ 31၊ fluorometry 32၊ 33၊ 34၊ 35၊ optical 35၊ မျက်နှာပြင် plasmon ပဲ့တင်ထပ်ခြင်း။37၊ Fabry-Perot cavity 38၊ electrochemistry 39 နှင့် capillary electrophoresis 40,41 စသည်ဖြင့်။သို့သော်၊ ဤနည်းလမ်းအများစုသည် စျေးကြီးသောကိရိယာများ လိုအပ်ပြီး များစွာသော nanomolar ပြင်းအားများတွင် ဂလူးကို့စ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မှာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေသည် (ဥပမာ၊ ဓာတ်ပုံမက်ထရစ်တိုင်းတာမှု ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ဂလူးကို့စ်၏ အနိမ့်ဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှု)။Prussian အပြာရောင်နာနိုအမှုန်များကို peroxidase အတုယူမှုအဖြစ်အသုံးပြုသောအခါကန့်သတ်ချက်မှာ 30 nM သာဖြစ်သည်။လူ့ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကြီးထွားမှုကို ဟန့်တားခြင်းနှင့် သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိ Prochlorococcus ၏ CO2 fixation အပြုအမူကဲ့သို့သော မော်လီကျူလာအဆင့် ဆယ်လူလာလေ့လာမှုများအတွက် နာနိုမိုလာဂလူးကို့စ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို မကြာခဏလိုအပ်သည်။


ပို့စ်အချိန်- Nov-26-2022