Мобильная версия

Доступно журналов:

3 288

Доступно статей:

3 891 637

 

Скрыть метаданые

Автор Kaun, N.
Автор Kulka, S.
Автор Frank, J.
Автор Schade, U.
Автор Vellekoop, M. J.
Автор Harasek, M.
Автор Lendl, B.
Дата выпуска 2006
dc.description A lab-on-a-chip device made of CaF2 windows and SU-8 polymer was used for fluid lamination to achieve rapid mixing of two streamlines with a cross section of 300 à 5 µm each. Time resolved measurements of the induced chemical reaction was achieved by applying constant feeding low flow rates and by on-chip measurement at defined distances after the mixing point. Synchrotron IR microscopic detection was employed for direct and label-free monitoring of (bio)chemical reactions. Furthermore, using synchrotron IR microscopy the measurement spot could be reduced to the diffraction limit, thus maximizing time resolution in the experimental set-up under study. Based on computational fluid dynamic simulations the principle of the set-up is discussed. Experimental results on the basic hydrolysis of methyl chloroacetate proved the working principle of the experimental set-up. First results on the interaction between the antibiotic vancomycin and a tripeptide (Ac2KAA) involved in the build up of the membrane proteins of gram-positive bacteria are presented.
Формат application.pdf
Издатель Royal Society of Chemistry
Название Towards biochemical reaction monitoring using FT-IR synchrotron radiation
Тип research-article
DOI 10.1039/b514102h
Electronic ISSN 1364-5528
Print ISSN 0003-2654
Журнал Analyst
Том 131
Первая страница 489
Последняя страница 494
Аффилиация Kaun N.; Institute of Chemical Technologies and Analytics, Vienna University of Technology
Аффилиация Kulka S.; Institute of Chemical Technologies and Analytics, Vienna University of Technology
Аффилиация Frank J.; Institute of Materials Chemistry, Vienna University of Technology
Аффилиация Schade U.; BESSY
Аффилиация Vellekoop M. J.; Institute of Sensor and Actuator Systems, Vienna University of Technology
Аффилиация Harasek M.; Institute of Chemical Engineering, Vienna University of Technology
Аффилиация Lendl B.; Institute of Chemical Technologies and Analytics, Vienna University of Technology
Выпуск 4
Библиографическая ссылка Arrondo, Prog. Biophys. Mol. Biol., 1999, 72, 367
Библиографическая ссылка Troullier, Nat. Sruct. Biol., 2000, 7, 78
Библиографическая ссылка Vogel, Curr. Opin. Chem. Biol., 2000, 4, 518
Библиографическая ссылка Mäntele, Trends Biochem. Sci., 1993, 18, 197
Библиографическая ссылка Barth, FEBS Lett., 2000, 477, 151
Библиографическая ссылка Gerwert, Curr. Opin. Chem. Biol., 1993, 3, 769
Библиографическая ссылка Rammelsberg, Appl. Spectrosc., 1997, 51, 558
Библиографическая ссылка v. Germar, Biophys. J., 2000, 78, 1531
Библиографическая ссылка Zscherp, J. Phys. Chem., 1997, 101, 10542
Библиографическая ссылка Georg, Laser Chem., 1999, 19, 233
Библиографическая ссылка Backmann, FEBS Lett., 1995, 364, 175
Библиографическая ссылка Heberhold, Biochemistry, 2002, 41, 2396
Библиографическая ссылка Hinsmann, Lab Chip, 2001, 1, 16
Библиографическая ссылка Masuch, Appl. Spectrosc., 2003, 57, 1407
Библиографическая ссылка Kauffmann, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 2001, 98, 6646
Библиографическая ссылка Floyd, Ind. Eng. Chem. Res., 2005, 44, 2351
Библиографическая ссылка Carr, Vib. Spectrosc., 1999, 19, 53
Библиографическая ссылка Kneipp, Biochim. Biophys. Acta, 2003, 1639, 152
Библиографическая ссылка Dumas, Vib. Spectrosc., 2003, 32, 3
Библиографическая ссылка Perkins, Biochem. J., 1969, 111, 195
Библиографическая ссылка Popieniek, J. Am. Chem. Soc., 1991, 113, 2264
Библиографическая ссылка Jusuf, Biochemistry, 2004, 43, 15446
Библиографическая ссылка Svasek, Sens. Actuators, A, 2004, 115, 591
Библиографическая ссылка Schade, Rev. Sci. Instrum., 2002, 73, 1568
Библиографическая ссылка Bleicher, J. Org. Chem., 1998, 63, 8486
Библиографическая ссылка Hinsmann, Appl. Spectrosc., 2001, 55, 241

Скрыть метаданые