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Entwicklung alternativer Methoden zur Nukleotid- Analytik in der ...

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Inhaltsverzeichnis IV<br />

3.3.2 Indirekte LIF-Detektion 109<br />

3.3.2.1 Grundlagen 109<br />

3.3.2.2 Peakspektrum 110<br />

3.3.2.3 Indirekte LIF-Detektion von Xanth<strong>in</strong> 114<br />

3.3.2.4 E<strong>in</strong>fluß <strong>der</strong> Fluoresce<strong>in</strong>-Konzentration 116<br />

3.3.2.5 Elektrolyt-Konzentration 119<br />

3.4 M<strong>in</strong>iaturisierte Analysesysteme <strong>zur</strong> Bestimmung von Xanth<strong>in</strong> 122<br />

3.4.1 Mikro-Kapillarelektrophorese 122<br />

3.4.1.1 Fluoresce<strong>in</strong>-Konzentration 124<br />

3.4.1.2 Separations-Spannung 126<br />

3.4.1.3 Injektionsdauer 128<br />

3.4.1.4 Kalibration 130<br />

3.4.1.5 E<strong>in</strong>fluß von Glucose 130<br />

3.4.2 Enzymassay im kont<strong>in</strong>uierlichen µ-Fließsystem 132<br />

3.4.2.1 Optimierung <strong>der</strong> CL-Reaktion 132<br />

3.4.2.2 Optimierung <strong>der</strong> Detektorposition 133<br />

3.4.2.3 Homogener Enzymassay 134<br />

3.4.2.4 Heterogener Enzymassay 136<br />

3.4.3 Mikro-Fließsystem mit <strong>in</strong>tegriertem Reaktor 139<br />

3.4.3.1 Beladung des Reaktors 139<br />

3.4.3.2 Optimierung <strong>der</strong> CL-Reaktion 140<br />

3.4.3.3 Optimierung <strong>der</strong> Fließgeschw<strong>in</strong>digkeit 143<br />

3.4.3.4 Xanth<strong>in</strong>-Detektion 143<br />

4. Zusammenfassung und Diskussion 147<br />

4.1 ATP-Sensoren 147<br />

4.1.1 Charakterisierung <strong>der</strong> GOD/HK-Elektrode 147<br />

4.1.2 Beurteilung gegenüber vergleichbaren ATP-Systemen<br />

4.1.3 Beurteilung des ATP-Sensors gegenüber Verstärkungs- und<br />

149<br />

Luciferasesystemen<br />

4.1.4 Beurteilung <strong>der</strong> Eignung des ATP-Systems <strong>zur</strong> Bioprozeßüber-<br />

151<br />

wachung 153<br />

4.2 Amperometrische XOD-Sensoren 154<br />

4.2.1 XOD-Plat<strong>in</strong>elektroden 154<br />

4.2.2 XOD-Graphitelektroden 155

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