Abstract
場放大樣品堆疊技術(field-amplified sample stacking, FASS)是將樣品溶於低導電度的溶液中(如純水),於施加電場下,因樣品區帶所感受到的電場強度較緩衝溶液區帶大,而達成樣品濃縮堆疊的效果。在進行FASS實驗時,低導電度區段的訊號會產生上飄或下降的現象而影響偵測。本研究的重點在於如何在安培偵測法的電泳晶片實驗中,將堆疊的樣品送往分離通道中作偵測,並且同時移除或降低低導電度區段的干擾。本研究採用三種不同通道設計的電泳晶片,結合鈀膜導電介面與安培偵測法來探討FASS濃縮技術。三種晶片的設計包括最典型的十字型通道與雙T型通道。進樣模式皆是施加正電壓於樣品槽(sample reservoir)、鈀膜為接地端;分離模式則是切換正電壓於緩衝溶液槽(buffer reservoir)、鈀膜接地。我們發現藉由簡單的設計,結合FASS的概念,可以產生訊號放大的效果。我們在緩衝溶液中添加陽離子型界面活性劑(cetyltrimethyl- ammonium bromide)降低通道中的電滲流,以改善樣品區帶寬度。實驗結果證實的確可以提高理論板數、降低樣品訊號寬度。在電泳晶片結合FASS技術的偵測表現方面,本研究針對神經傳導物質多巴胺(dopamine, DA)的偵測,放大倍率可達80倍左右且具有良好的訊號強度再現性(RSD: 2.3 %)與偵測極限(LOD: 5 nM, S/N = 3)。