摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
缩略语表 | 第11-12页 |
第一章 前言 | 第12-20页 |
1 有机磷及氨基甲酸酯农药的使用现状及危害 | 第12-14页 |
1.1 有机磷农药 | 第12-13页 |
1.2 氨基甲酸酯农药 | 第13-14页 |
2. 农药残留检测方法 | 第14页 |
3. 生物传感器简介及研究现状 | 第14-18页 |
4 本课题研究的内容、目的及意义 | 第18-20页 |
4.1 研究目标 | 第18页 |
4.2 研究内容 | 第18-19页 |
4.2.1 微流控芯片的刻蚀、键合及键合效果的评价 | 第18页 |
4.2.2 微流控化学发光生物传感器的研制 | 第18-19页 |
4.2.3 传感器的性能评价及市场前景 | 第19页 |
4.3 研究意义 | 第19-20页 |
第二章 微流控芯片的刻蚀、键合及键合效果的评价 | 第20-31页 |
引言 | 第20-21页 |
1 材料与方法 | 第21-25页 |
1.1 材料与试剂 | 第21页 |
1.2 主要仪器设备 | 第21-22页 |
1.3 实验方法 | 第22-25页 |
1.3.1 微流道加工 | 第22-23页 |
1.3.2 芯片键合工艺研究 | 第23-24页 |
1.3.3 芯片质量评估 | 第24-25页 |
1.4 接口问题 | 第25页 |
2 结果与讨论 | 第25-30页 |
2.1 键合溶剂的选择 | 第25-29页 |
2.2 芯片质量评估 | 第29-30页 |
2.2.1 冲击强度 | 第29页 |
2.2.2 封装后的微流体管道密封性、渗漏性试验 | 第29页 |
2.2.3 拉伸强度 | 第29页 |
2.2.4 沟道形变情况 | 第29-30页 |
2.2.5 芯片重复使用情况 | 第30页 |
3 小结 | 第30-31页 |
第三章 微流控化学发光酶传感器的建立 | 第31-50页 |
引言 | 第31-32页 |
1 材料与方法 | 第32-36页 |
1.1 材料与试剂 | 第32页 |
1.2 主要仪器设备 | 第32-33页 |
1.3 主要试剂的配制 | 第33页 |
1.4 实验方法 | 第33-36页 |
1.4.1 固定化乙酰胆碱酯酶的制备 | 第33-34页 |
1.4.2 酶反应器的制备 | 第34页 |
1.4.3 传感器的组装及农药检测 | 第34-35页 |
1.4.4 农药浓度的测定 | 第35-36页 |
1.4.5 样品准备 | 第36页 |
2 结果与分析 | 第36-47页 |
2.1 传感器操作条件 | 第36-42页 |
2.1.1 鲁米诺浓度 | 第36-37页 |
2.1.2 铁氰化钾浓度 | 第37页 |
2.1.3 流速 | 第37-38页 |
2.1.4 底物浓度对发光强度的影响 | 第38-39页 |
2.1.5 底物与酶反应时间 | 第39-40页 |
2.1.6 农药抑制时间 | 第40-41页 |
2.1.7 复活剂恢复酶活时间 | 第41-42页 |
2.2 农药标准曲线的建立 | 第42-47页 |
2.2.1 农药化学发光图 | 第42-45页 |
2.2.2 农药标准曲线的建立 | 第45-47页 |
3 农药抑制率阈值的估算 | 第47-48页 |
4 小结 | 第48-50页 |
第四章 传感器的性能评价及市场应用前景 | 第50-62页 |
引言 | 第50页 |
1 传感器的性能评价 | 第50-54页 |
1.1 精密度实验 | 第50-51页 |
1.2 稳定性实验 | 第51-52页 |
1.3 添加回收率 | 第52-53页 |
1.4 酶柱储藏时间 | 第53页 |
1.5 固定化酶使用次数 | 第53-54页 |
2 应用前景 | 第54-57页 |
2.1 农药市场调查 | 第54-56页 |
2.1.1 有机磷农药 | 第54页 |
2.1.2 氨基甲酸酯农药 | 第54-55页 |
2.1.3 其它种类农药 | 第55页 |
2.1.4 调查结果 | 第55-56页 |
2.2 本研究研制的酶传感器优势 | 第56-57页 |
2.2.1 目前常用的农残速测法研制与应用现状 | 第56页 |
2.2.2 本传感器优点 | 第56-57页 |
3 传感器产品模型 | 第57-60页 |
3.1 传感器内部构造图产品模型 | 第57-60页 |
3.2 产品发展方向 | 第60页 |
4 小结 | 第60-61页 |
5 前景展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-69页 |
致谢 | 第69页 |