摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 文献综述 | 第12-22页 |
1.1 沙门氏菌概述 | 第12-15页 |
1.1.1 沙门氏菌生物学性状 | 第12页 |
1.1.2 沙门氏菌的危害及致病机理 | 第12-13页 |
1.1.3 沙门氏菌检测方法研究进展 | 第13-15页 |
1.2 纸基微流控芯片的概述 | 第15-21页 |
1.2.1 纸基微流控芯片的定义及特点 | 第15页 |
1.2.2 纸基微流控芯片加工技术的研究进展 | 第15-19页 |
1.2.3 纸基微流控检测芯片分析方法研究进展 | 第19-20页 |
1.2.4 纸基微流控芯片分析应用的研究进展 | 第20-21页 |
1.3 研究目的和意义 | 第21页 |
1.4 研究内容 | 第21-22页 |
第二章 抗沙门氏菌多克隆抗体的制备 | 第22-32页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 试验材料与方法 | 第22-28页 |
2.2.1 试验材料和试剂 | 第22页 |
2.2.2 仪器设备 | 第22页 |
2.2.3 实验动物与菌种 | 第22页 |
2.2.4 溶液及培养基的配制 | 第22-25页 |
2.2.5 实验方法 | 第25-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-31页 |
2.3.1 多克隆抗体的效价 | 第28-29页 |
2.3.2 血清纯化前后的效价分析 | 第29-30页 |
2.3.3 纯化多抗电泳分析 | 第30-31页 |
2.3.4 纯化多抗浓度测定 | 第31页 |
2.4 小结 | 第31-32页 |
第三章 纸基微流控芯片的制备 | 第32-41页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 试验材料与方法 | 第32-34页 |
3.2.1 试验材料和试剂 | 第32页 |
3.2.2 仪器设备 | 第32-33页 |
3.2.3 试验方法 | 第33-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-40页 |
3.3.1 纸芯片通路的设计可行性验证 | 第34-35页 |
3.3.2 纸芯片通路的条件优化 | 第35-37页 |
3.3.3 纸芯片通路机理的研究 | 第37-40页 |
3.4 小结 | 第40-41页 |
第四章 纸基微流控芯片与夹心免疫分析方法的结合应用 | 第41-47页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 试验材料与方法 | 第41-43页 |
4.2.1 试验材料和试剂 | 第41页 |
4.2.2 仪器设备 | 第41页 |
4.2.3 实验菌株 | 第41-42页 |
4.2.4 实验方法 | 第42-43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-46页 |
4.3.1 抗体配对实验及最佳捕获抗体和检测抗体的确定 | 第43-44页 |
4.3.2 最佳工作浓度分析 | 第44-45页 |
4.3.3 纸基微流控夹心免疫分析芯片的评价 | 第45-46页 |
4.4 小结 | 第46-47页 |
第五章 结论与展望 | 第47-49页 |
5.1 结论 | 第47页 |
5.2 展望 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-54页 |
致谢 | 第54-56页 |
作者简介 | 第56页 |