Dyfais Ddadansoddol Seiliedig ar Bapur Microhylif (μPAD) Ar gyfer Pennu Hydroquinone mewn Hufen Gwyno Wyneb Gan Ddefnyddio Adweithydd Phloroglucinol
May 19, 2023
Haniaethol
Datblygir dyfais ddadansoddol papur microhylifol (µPAD) yn y gwaith hwn i ddadansoddi hydroquinone mewn hufenau gwynnu wyneb gan ddefnyddio ffloroglucinol. Mae'r µPAD yn cynnwys rhwystr hydroffobig i'w ganfod ac fe'i lluniwyd gan ddefnyddio argraffydd cwyr gyda phapur cromatograffig Whatman. Cyflawnwyd canfod trwy liwimetreg yn seiliedig ar ffurfio cymhlyg oren hydroquinone-phloroglucinol. Cafodd y cynnyrch adwaith lliw a ffurfiwyd ar barth canfod y µPAD ei sganio, a phroseswyd y delweddau a gafwyd gyda meddalwedd Image-J i bennu eu dwyster lliw (gwerth RGB). Cynhaliwyd optimeiddio amodau'r broses i gyflawni mesuriadau sensitif. Roedd yr amodau optimwm sy'n cynhyrchu'r sensitifrwydd mwyaf yn cynnwys dilyniant adio adweithydd o sampl ffloroglucinol → NaOH → (hydroquinone), 1 µL o 0.5 y cant o ffloroglucinol, 1 M NaOH, ac adwaith 10-munud. O dan yr amodau gorau posibl, cynhyrchodd yr µPAD ddwy gromlin graddnodi llinol ar gyfer hydroquinone ar grynodiadau o 10–100 mg/L (R2=0.9979) a 250–1000 mg/L (R2 = 0.9991). Dangosodd y dull ddetholusrwydd da iawn ar gyfer y dadansoddwr targed ym mhresenoldeb propylen glycol a resorcinol gyda dilysrwydd boddhaol ac adferiad cyfartalog yn agos at 100 y cant. Mae'r µPAD arfaethedig yn dechneg syml a rhad iawn ar gyfer dadansoddi hydroquinone a gellid ei gymhwyso i samplau colur gyda chanlyniadau boddhaol.
Yn ôl astudiaethau perthnasol, mae cistanche yn berlysiau cyffredin sy'n cael ei adnabod fel "y perlysieuyn gwyrthiol sy'n ymestyn bywyd". Ei brif gydran yw cistanoside, sydd ag effeithiau amrywiol megis gwrthocsidiol, gwrthlidiol, a hyrwyddo swyddogaeth imiwnedd. Mae'r mecanwaith rhwng cistanche a gwynnu croen yn gorwedd yn effaith gwrthocsidiol glycosidau cistanche. Mae melanin mewn croen dynol yn cael ei gynhyrchu gan ocsidiad tyrosine wedi'i gataleiddio gan tyrosinase, ac mae'r adwaith ocsideiddio yn gofyn am gyfranogiad ocsigen, felly mae'r radicalau di-ocsigen yn y corff yn dod yn ffactor pwysig sy'n effeithio ar gynhyrchu melanin. Mae cistanche yn cynnwys cistanoside, sy'n gwrthocsidydd a gall leihau'r genhedlaeth o radicalau rhydd yn y corff, gan atal cynhyrchu melanin.

Cliciwch ar Ble Alla i Brynu Cistanche
Am fwy o wybodaeth:
david.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501
Rhagymadrodd
Gellir cyflawni penderfyniad hydroquinone mewn colur trwy sawl dull, gan gynnwys titradiad rhydocs, cromatograffaeth haen denau [1], sbectrophotometreg [4, 5], sbectrophotometreg chwistrelliad llif [6-8], a chromatograffaeth hylif perfformiad uchel (HPLC). ) [9,10]. Mae'r dulliau hyn, yn enwedig yr olaf, yn hysbys iawn i gynnig mesuriadau cywir a manwl gywirdeb ac effeithiolrwydd uchel. Fodd bynnag, mae angen gweithredwr medrus ar y dulliau hyn hefyd ac nid ydynt yn gludadwy; felly, ni ellir eu defnyddio ar gyfer mesuriadau ar y safle.
Defnyddiau a Dulliau
Deunyddiau ac Offer.Roedd yr offer a ddefnyddiwyd yn y gwaith hwn yn cynnwys argraffydd cwyr (Xerox ColorCube 8580 DN-2 math T2B047382) i argraffu’r rhwystr hydroffobig ar bapur cromatograffaeth Whatman Rhif 1 (CHR, Whatman, GE Healthcare Life Sciences, UK) ar gyfer y µPAD . Defnyddiwyd plât poeth i gynhesu'r rhwystr inc cwyr a chaniatáu iddo dreiddio trwy'r papur i gynhyrchu rhwystr di-fai ar gyfer y parth adwaith. Defnyddiwyd sganiwr Canon PIXMA MP237 a meddalwedd Image-J i ddehongli dwyster lliw delweddau wedi'u dal yn werthoedd coch, gwyrdd a glas (RGB), a gafodd eu trosi wedyn i werth amsugnedd trwy ddefnyddio'r Lambert-Beer Law wedi'i addasu.

Optimeiddio Dull.Cafodd amodau proses y dull µPAD arfaethedig eu hoptimeiddio i alluogi mesuriadau sensitif.


Penderfyniad Hydroquinone.Perfformiwyd canfod hydroquinone o dan yr amodau gorau posibl a bennwyd yn Adran 2.3 yn ôl Ffigur 2. Yn y cynllun hwn, gollyngwyd 1 µL o 0.5 y cant o ffloroglucinol i'r parth canfod µPAD. Caniatawyd i'r ddyfais sefyll am 5 munud, ac yna ychwanegwyd 1 µL o hydoddiant 1 M NaOH at y parth canfod. Caniatawyd i'r ddyfais sefyll am 10 munud arall i sychu, ac ar ôl hynny ystyriwyd ei bod yn barod i'w defnyddio. Gellid canfod hydroquinone yn syml trwy ollwng 1 µL o'r sampl i barth adwaith y ddyfais µPAD, gan ganiatáu i'r papur sefyll am 10 munud, ac yna sganio'r cynnyrch adwaith oren gyda sganiwr Canon PIXMA MP273. Cafodd dwyster lliw y delweddau a gafwyd ei brosesu i werthoedd RGB trwy ddefnyddio meddalwedd Image-J ac yna ei drawsnewid yn werthoedd amsugno. Pennwyd crynodiad hydroquinone trwy gyfateb yr amsugnedd a gafwyd i gromlin graddnodi safonol.
Detholiad Dull.Penderfynwyd ar ddetholusrwydd y dull µPAD tuag at hydroquinone mewn hufenau gwynnu wyneb trwy gael mesuriadau hydroquinone gyda resorcinol a glycol propylen a hebddynt fel cyfansoddion ymyrryd. Ychwanegwyd crynodiadau amrywiol o resorcinol (0, 25, 50, 125, a 250 mg/L) at bum fflasg gyfeintiol 10 mL yn cynnwys 25 mg/L hydroquinone a'u gwanhau i'r marc. Mesurwyd dwyster lliw yr atebion hyn gan ddefnyddio'r un weithdrefn ar gyfer pennu hydroquinone (Ffigur 2), troswyd y gwerthoedd RGB cyfatebol i amsugnedd, a chyfrifwyd yr adferiad hydroquinone. Ailadroddwyd yr un weithdrefn ar gyfer propylen glycol gyda'r un crynodiadau amrywiol â resorcinol. Defnyddiwyd y gwahaniaeth mewn crynodiad hydroquinone a gafwyd rhwng hydoddiannau gyda'r cyfansoddion ymyrryd a hebddynt i gyfrifo'r gwall canrannol.

Dull Dilysu.Dilyswyd dull trwy ddefnyddio'r µPAD i bennu hydroquinone mewn dau sampl colur trwy'r dechneg adio safonol. Yn union 0. Cafodd 10 go hufen gwynnu A a B eu pwyso allan a'u toddi'n raddol â dŵr distyll mewn gwydraid bicer 50 ml. Trosglwyddwyd yr hydoddiant trwy bapur hidlo mân, a chafodd y hidlydd ei hidlo unwaith eto gan ddefnyddio hidlydd chwistrell. Trosglwyddwyd yr hydoddiant wedi'i hidlo i fflasg folwmetrig 100 ml a'i ychwanegu â dŵr distyll hyd at y marc. Wedi hynny, gwanhawyd y sampl i gael crynodiad sydd o fewn ystod y gromlin raddnodi.
Canlyniadau a Thrafodaeth

Pennu'r Amodau Gorau
Optimeiddio Dilyniant Adio'r Adweithydd.Gall y drefn y caiff adweithyddion eu gollwng i'r µPAD ddylanwadu ar ffurfiant y cymhlyg ffloroglucinol-hydroquinone a sensitifrwydd mesur hydroquinone. Mae Ffigur 5 yn dangos bod dilyniant A2 yn rhoi lliw mwy dwys yn y parth canfod µPAD na dilyniant A1. Gellir esbonio'r canfyddiad hwn gan drawsnewidiad helaeth ffloroglucinol yn ïonau ffloroglucinol, sy'n gweithredu fel grwpiau niwcleoffilig sy'n hwyluso ffurfio'r cymhleth a ddymunir, a hyrwyddir gan ddilyniant A2. Fel y dangosir yn Ffigur 5, roedd dwyster y darlleniadau glas yn llawer uwch o gymharu â darlleniadau coch a gwyrdd. Ar ben hynny, roedd cydberthynas llinol rhwng y darlleniadau glas a'r dwyster lliw (neu amsugnedd) a chrynodiad hydroquinone. Mae'r canfyddiad hwn yn cytuno â chanlyniadau Kohl [30], a ganfu y gellir cyflawni perthynas llinol rhwng dwyster a chrynodiad trwy ddefnyddio darlleniadau lliw cyflenwol. Felly, dewiswyd darlleniadau glas i fesur dwyster lliw y delweddau µPAD mewn arbrofion dilynol.

Optimeiddio Cyfrol Phloroglucinol.Gallai'r cyfaint ffloroglucinol gorau posibl gynhyrchu dwyster lliw uchaf y cymhleth ffloroglucinol-hydroquinone yn union yn ardal y parth canfod. Po fwyaf yw'r cyfaint ffloroglucinol, yr uchaf yw dwysedd lliw (amsugno) y cymhleth, fel y dangosir yn Ffigur 6. Cynyddodd yr amsugnedd a bennwyd gan ddefnyddio darlleniadau glas gyda chyfaint ffloroglucinol cynyddol hyd at 1 µL; fodd bynnag, achosodd cyfeintiau ffloroglucinol dros 1.2 µL i'r cymhleth groesi'r rhwystr hydroffobig, a allai arwain at ganlyniadau gwallus. Felly, defnyddiwyd cyfaint ffloroglucinol o 1 µL ar gyfer optimeiddio pellach.

Optimeiddio'r Crynodiad Phloroglucinol.Cynyddodd amsugnedd y cymhlyg oren o ffloroglucinol-hydroquinone i ddechrau gyda'r crynodiad ffloroglucinol hyd at {{0}. . Felly, ystyriwyd mai 0.5 y cant oedd y crynodiad ffloroglucinol gorau posibl.
Optimeiddio'r Crynodiad NaOH.Mae'r crynodiad NaOH gorau posibl yn darparu awyrgylch alcalïaidd addas ar gyfer ffurfio ïonau ffloroglucinol â gwefr negyddol. Gall y grŵp hydrocsyl (OH-) o NaOH ymosod ar yr hydrogen yn y grŵp OH- o ffloroglucinol i ffurfio ïon ffloroglucinol, a allai, yn ei dro, ymosod ar hydroquinone i ffurfio cymhlyg ffloroglucinol-hydroquinone heterocomplex. Mae Ffigur 8 yn datgelu bod crynodiadau NaOH uwch yn cynyddu dwyster lliw y delweddau µPAD. Cafwyd yr amsugnedd uchaf mewn crynodiad NaOH o 1 M. Felly, defnyddiwyd 1 M NaOH ar gyfer arbrofion dilynol.

Optimeiddio'r Amser Ymateb.Cafodd yr amser adwaith ei optimeiddio i bennu'r amser sganio byrraf ac osgoi diraddio lliw y cyfansoddion cymhleth. Gall amser ymateb byr arwain at ffurfio'r cymhlyg ffloroglucinol-hydroquinone yn anghyflawn. Fodd bynnag, gall amseroedd adwaith hir ddiraddio'r lliw cymhleth trwy ddod i gysylltiad â golau a thymheredd a pH anaddas. Arweiniodd amser adweithio o 10 munud y canlyniadau gorau posibl gyda'r amsugnedd mwyaf (Ffigur 9). Defnyddiwyd yr amser ymateb hwn ar gyfer arbrofion dilynol.
Cromlin Safonol a Mesuriadau Llinelloledd.O dan yr amodau optimwm a gafwyd uchod (hy, dilyniant immobilization adweithydd A2, 1 µL o 0.5 y cant o ffloroglucinol, 1 M NaOH, ac adwaith 10-munud), y dull µPAD drwy ddefnyddio 1 µL o'r dangosodd y sampl wahaniaethau clir mewn dwyster lliw gan fod y crynodiad hydroquinone yn amrywio o 10 mgL - 1 i 1000 mg / L (Ffigur 10). Pan gafodd gwerthoedd RGB dwyster lliw y delweddau a gafwyd eu trosi i werthoedd amsugnedd a'r olaf wedi'i blotio fel swyddogaeth crynodiad hydroquinone, cafwyd cydberthynas dda iawn (hy, R 2 yn agos at 1) dros yr ystodau crynodiad o 10– 100 mg/L (Ffigur 11-a) a 250–1000 mg/L hydroquinone (Ffigur 11-b). Roedd y delweddau µPAD yn cyflwyno lliwiau gyda mwy o ddwysedd o dan grynodiadau hydroquinone uchel a dwyster is o dan grynodiadau hydroquinone isel. Mewn geiriau eraill, po uchaf yw'r crynodiad hydroquinone, y mwyaf yw dwyster lliw y cymhleth oren phloroglucinol-hydroquinone.

Yn ôl Ffigur 11, mae'r crynodiad hydroquinone yn gymesur â dwyster lliw delwedd µPAD; yn benodol, y mwyaf yw'r crynodiad hydroquinone, yr uchaf yw'r gwerth amsugnedd a geir o ddwysedd y darlleniadau glas. Darparodd y gromlin safonol ar gyfer hydroquinone ar grynodiadau yn amrywio o 10 mgL−1 i 100 mgL−1 hafaliad atchweliad llinol y = 0.0004x plws 0.0563 (R{{9) }}.9979). Yn yr un modd, roedd y berthynas rhwng crynodiad hydroquinone ac amsugnedd yn rhoi hafaliad atchweliad llinol o y=0.0001x plws 0.0923 (R2=0.9991) ar grynodiadau hydroquinone o 250–1000 mgL−1. Yn y gwaith hwn, mae gwerthoedd R2 yn agos at 1 yn dangos cydberthnasau llinol da iawn rhwng crynodiad ac amsugnedd.
Detholiad Dull.Ymchwiliwyd i ddetholusrwydd y dull µPAD trwy ychwanegu resorcinol a glycol propylen ar wahân, dau sylwedd sy'n bresennol yn gyffredin mewn colur gwynnu, at hydoddiant hydroquinone safonol. Fel y dangosir yn Nhabl 1, ni wnaeth ychwanegu resorcinol mewn crynodiadau o 25, 50, a 125 mg/L effeithio'n sylweddol ar fesuriadau hydroquinone a gafwyd gan ddefnyddio'r dull µPAD. Cefnogir y canfyddiad hwn gan y gwall canran bychan a gynhyrchwyd (<10%). Hydroquinone measurements obtained following the addition of 250 mg/L resorcinol (1:10) showed a slight increase, with a % error of 10.82%. The results of a t-test at the 95% confidence level showed that count (3.65) is greater than the table (2.92). Thus, the addition of resorcinol to a sample at amounts 10 times greater than the hydroquinone concentration can increase the measured concentration of the latter. The addition of propylene glycol at concentrations of 25, 50, 125, and 250 mg/L did not interfere with the measurement of hydroquinone concentration, as indicated by the low % error determined from the experiments.


Dull Dilysu.Aseswyd dilysrwydd y dull µPAD trwy ganfod hydroquinone mewn dau fath o gosmetigau hufen gwynnu. Cyflwynir canlyniadau'r prawf dilysu yn Nhabl 2. Dangosodd y dull µPAD gywirdeb a dilysrwydd da iawn, fel y'i cefnogir gan werthoedd adfer yn yr ystod o 95 y cant -105 y cant , yn ogystal â manwl gywirdeb uchel ( y cant RSD < 10 y cant ).
I grynhoi, mae’r dull µPAD a gynigir yn y gwaith hwn yn darparu cywirdeb a manwl gywirdeb boddhaol. Felly, gellir defnyddio'r ddyfais ffug fel dull amgen ar gyfer canfod hydroquinone mewn colur hufen gwynnu.

Casgliad
Gellir pennu hydroquinone mewn hufenau gwynnu gan ddefnyddio'r μPAD arfaethedig, sy'n seiliedig ar adwaith syml hydroquinone â phloroglucinol o dan amodau alcalïaidd i ffurfio cymhleth oren hydroquinone-phloroglucinol. Gellid defnyddio'r dull hwn i bennu crynodiadau hydroquinone yn yr ystodau 10-100 a 250-1000 mg/L. Er bod y µPAD a ddatblygwyd yn y gwaith hwn yn llai sensitif o’i gymharu â dulliau datblygedig eraill, mae’n cynnwys proses syml ac mae’n rhad. Gellir defnyddio'r ddyfais μPAD arfaethedig fel pecyn prawf ar gyfer monitro hydroquinone mewn hufenau gwynnu wyneb gyda chywirdeb a manwl gywirdeb eithaf uchel.

Diolchiadau
Mae'r awduron yn ddiolchgar i'r Adran Cemeg, Prifysgol Brawijaya, am hwyluso'r ymchwil hwn ac i'r Gyfadran Wyddoniaeth, Prifysgol Brawijaya, am ddarparu cymorth ariannol trwy Grant Doethurol 2020, DIPA-023.17.2.677512/2020, Contract Rhif. 32/UN10.F09/PN/2020.
Cyfeiriadau
[1] Ortonne, JP., Bissett, DL 2008. Y Mewnwelediadau Diweddaraf i Orbigmentiad Croen. J. Ymchwilio. Dermatol. Symp. Proc. 13:10–14,
[2] Westerhof, W., Kooyers, T. 2005. Hydroquinone a'i analogs mewn dermatoleg-A risg iechyd posibl. J. Cosmet. Dermatol. 4(2): 55–9
[3] Couteau, C., Coiffard, L. 2016. Trosolwg o Asiantau Whitening Croen: Cyffuriau a Chynhyrchion Cosmetig Cosmetics. 3(27): 1–16,
[4] Elferjani, HS, Ahmida, GIG, Ahmida, A. 2017. Penderfynu Hydroquinone mewn Rhai Paratoadau Fferyllol a Chosmetig trwy Ddull Sbectrophotometrig. IJSR. 6(7): 2219–2324,
[5] Sulistyarti, H., Sari, PM, Syamaidzar, Retnowati, R., Tolle, H., Wiryawan, A. 2020. Dull Sbectrophotometreg Anuniongyrchol ar gyfer Penderfynu Hydroquinone mewn Cosmetigau yn Seiliedig ar Gostyngiad Cromiwm (VI)-Diphenylcarbazide Absenoldeb. IOP Cyf. Ser. Mater. Sci. Eng. 833(012047): 1–10,
[6] Fahmi, MI, Sulistyarti, H., Mulyasuryani, A., Wiryawan, A. 2019. Optimeiddio chwistrelliad llif (FI) – Sbectrophotometreg ar gyfer Dadansoddiad Hydroquinone. J. Ap Pur. Cemeg. Res. 8(1): 53–61
[7] Trenggamayunelgi, FS, Sulistyarti, H., Retnowati, R. 2019. Datblygu Dull Chwistrellu Llif-Sbectrophotometreg ar gyfer Penderfynu Hydroquinone yn Seiliedig ar Ffurfio Cymhleth Starch-Iodin Glas. IOP Cyf. Ser. Mater. Sci. Eng. 546(032031): 1–10, https://doi.org/10.1088/1 757- 899X/546/3/032031.
[8] Albhibani, MMO, Sulistyarti, H., Sabarudin, A. 2019. Chwistrellu Llif - Sbectrophotometreg Anuniongyrchol ar gyfer Dadansoddiad Hydroquinone Yn Seiliedig ar Ffurfio Haearn (II) - Cymhleth Ffenanthroline. J. Ap Pur. Cemeg. Res. 8(3): 208–216
[9] García, PL, Santoro, MIRM, Kedor-Hackman, ERM, Singh, AK 2005. Datblygu a dilysu HPLC a dulliau sbectrophotometrig deilliadol UV ar gyfer pennu hydroquinone mewn paratoadau gel a hufen. J. Pharm. Biomed. Rhefrol. 39(3–4): 764–768.
[10] Gimeno, P., Maggio, AF, Bancilhon, M., Lassu, N., Gornes, H., Brenier, C., Lempereur, L. 2016. HPLC-UV Dull ar gyfer Adnabod a Sgrinio Hydroquinone, Ethers o Hydroquinone, a Corticosteroidau a Ddefnyddir o Bosib fel Asiantau Gwyno'r Croen mewn Cynhyrchion Cosmetig Anghyfreithlon. J Chromatogr. Sci. 54(3): 343–352,
[11] Martinez, AW, Phillips, ST, Whitesides, GM, Carrilho, E. 2010. Diagnosteg ar gyfer y Byd sy'n Datblygu: Dyfeisiau Dadansoddol Seiliedig ar Bapur Microfluidig. Rhefrol. Cemeg. 82(1): 3–10
[12] Adkins, J., Boehle, K., Henry, C. 2015. Dyfeisiau microhylifol papur electrocemegol. Electrofforesis, 36(16): 1811–1824,
[13] O, JM, Chow, KF 2015. Datblygiadau diweddar mewn dyfeisiau dadansoddi papur electrocemegol. Rhefrol. Dulliau. 7(19): 7951–7960
[14] Mettakoonpitak, J., Boehle, K., Nantaphol, S., Teengam, P., Adkins, JA, Srisa-Art, M., Henry, CS 2016. Electrochemistry ar ddyfeisiadau dadansoddol papur: Adolygiad. Electroddadansoddi. 28(7): 1420–1436
[15] Yao, B., Zhang, J., Kou, TY, Song, Y., Liu, TY, Li, Y. 2017. Electrodau papur ar gyfer dyfeisiau storio ynni hyblyg. Adv. Sci. 4(7): 1700107
[16] Sriram, G, Bhat, AS, Patil, P., Uthappa, UT, Jung, HY, Altalhi, T., Kumeria, T., Aminabhavi, TM, Pai, RK, Madhuprasad, Kurkuri, MD 2017. Papur - dyfeisiau dadansoddol microhylifol ar gyfer canfod ïonau gwenwynig lliwimetrig: Adolygiad. Tueddiadau rhefrol. Cemeg. 93:212–227
[17] Morbioli, GG, Mazzu-Nascimento, T., Stockton, AM, Carrilho, E. 2017. Agweddau technegol a heriau canfod lliwimetrig gyda dyfeisiau dadansoddol papur microhylifol (µPADs-A adolygiad. Rhefrol. Chim. Acta. 970: 1–22
[18] Yu, JH, Ge, SG, Yan, M. 2014. Dyfeisiau labordy-ar-bapur sy'n defnyddio cemiluminescence a chanfod cemiluminescence electrogenerated. Rhefrol. Bioanal. Cemeg. 406(23): 5613–5630
[19] Gross, EM, Durant, AU, Hipp, KN, Lai, RY 2017. Canfod electrochemiluminescence mewn papur a dyfeisiau microhylif rhad eraill. Cemeg. Electro. Cemeg. 4(7): 1594–1603
[20] Busa, LSA, Mohammadi, S., Maeki, M., Ishida, A., Tani, H., Tokeshi, M. 2016. Datblygiadau mewn dyfeisiau dadansoddol papur microfluidig ar gyfer dadansoddi bwyd a dŵr. Microbeiriannau. 7:8
[21] Wisang, YF, Sulistyarti, H., Andayani, U., Sabarudin, A. 2019. Dyfeisiau Dadansoddol Microhylifol Seiliedig ar Bapur (µPADs) ar gyfer Plwm Dadansoddi Gan Ddefnyddio Llygaid Noeth a Chanfyddiadau Lliwimetrig. IOP Cyf. Ser. Mater. Sci. Eng. 546: 0320331–7
[22] Meredith, NA, Quinn, C., Cate, DM, Reilly, TH, Volckens, J., Henry, CS 2016. Dyfeisiau dadansoddol ar bapur ar gyfer dadansoddi amgylcheddol. Dadansoddwr. 141(6): 1874-1887
[23] Yetisen, AK, Akram, MS, Lowe, CR 2013. Dyfeisiau diagnostig pwynt gofal microhylifol ar bapur. Lab. Sglodion. 13(12): 2210–2251
[24]Jeong, S.-G., Kim, J., Nam, J.-O., Song YS, Lee C.- S. 2013. Dyfais ddadansoddol ar bapur ar gyfer wrinalysis meintiol. Int. Neuwrol. J. 17(4): 155–161
[25] Santhiago, M., Nery, EW, Santos, GP, Kubota, LT 2014. Dyfeisiau papur microhylifol ar gyfer cymwysiadau bioddadansoddol. Bioddadansoddiad. 6(1): 89–106
[26] Rozand, C. 2014. Dyfeisiau dadansoddol papur ar gyfer profi clefyd heintus pwynt gofal. Eur. J. Clin. Microbiol. Heintio. Dis. 33(2): 147–156
[27] Xia, Y., Si, J., Li, Z. 2016. Technegau gwneuthuriad ar gyfer dyfeisiau dadansoddol papur microhylifol a'u cymwysiadau ar gyfer profion biolegol: Adolygiad. Biosens. Bioelectron. 77:774–789.
[28] Mahdiasanti, IW, Sabarudin, A., Sulistyarti, H. 2019. Penderfynu ar yr un pryd BUN-Creatinin fel Biomarcwyr Swyddogaeth Arennau mewn Gwaed gan ddefnyddio Dyfeisiau Dadansoddol Microhylifol Seiliedig ar Bapur, IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. 546(032019): 1–9
[29] Fauziyah, N., Andini, Anneke, Oktavia, I., Sari, MI, Sulistyarti, H., Sabarudin, A. 2019. IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. 546(032007): 1–8
[30] Kohl, SK, Landmark, JD, Stickle, DF 2006. Arddangos Amsugno Gan Ddefnyddio Dadansoddiad Delwedd Lliw Digidol ac Atebion Lliw. J. Chem. Educ. 83(4): 644–646
Am ragor o wybodaeth: david.deng@wecistanche.com / WhatApp:86 13632399501






