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基于微流控技术的发光细菌水质毒性检测装置研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-11页
    1.2 传统水质急性毒性检测设备在环境领域的应用第11-13页
        1.2.1 发光细菌的发光机制第11-12页
        1.2.2 发光细菌法在环境领域的应用第12-13页
    1.3 新型水质毒性急性毒性检测传感器的研究进展第13-20页
        1.3.1 细菌固定型生物传感器第14-17页
        1.3.2 细菌悬浮型生物传感器第17-20页
    1.4 本文的主要研究内容及技术路线第20-21页
第2章 实验材料与方法第21-27页
    2.1 实验试剂与实验仪器第21-23页
        2.1.1 实验试剂第21-22页
        2.1.2 实验仪器第22-23页
    2.2 实验方法第23-27页
        2.2.1 实验试剂的配制第23-24页
        2.2.2 水质急性毒性测定方法第24-25页
        2.2.3 微流控芯片的制作第25-26页
        2.2.4 混合效率评价方法第26-27页
第3章 基于离心管的检测系统研制及性能测试第27-39页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 样品室第28页
    3.3 光检测系统第28-29页
    3.4 采样程序第29-30页
    3.5 系统测试及检测条件优化第30-37页
        3.5.1 不同OD600值的发光强度测定第30-31页
        3.5.2 系统测试结果的稳定性第31-32页
        3.5.3 不同悬浮液对青海弧菌发光强度的影响第32-33页
        3.5.4 菌液用量对青海弧菌发光强度的影响第33-34页
        3.5.5 菌液pH对青海弧菌发光强度的影响第34-35页
        3.5.6 不同浓度Zn~(2+)和Cd~(2+)对青海弧菌发光强度的影响第35-37页
    3.6 本章小结第37-39页
第4章 基于微流控芯片的检测系统研发第39-49页
    4.1 引言第39页
    4.2 微流体混合的影响因素及数学模型第39-41页
        4.2.1 微流体混合的影响因素第39-40页
        4.2.2 微流体混合的数学模型第40-41页
    4.3 芯片结构设计及仿真第41-47页
        4.3.1 入口角度对Y型微混合器的混合效果的影响第41-43页
        4.3.2 通道宽度对Y型微混合器的混合效果的影响第43-44页
        4.3.3 弯道结构对Y型微混合器的混合效果的影响第44-47页
    4.4 微流控芯片检测系统建立第47-48页
        4.4.1 微流控芯片及系统整体布局第47-48页
        4.4.2 新系统与传统设备的成本对比分析第48页
    4.5 本章小结第48-49页
第5章 几类典型污染物的毒性测试结果第49-62页
    5.1 引言第49页
    5.2 基于微流控芯片的检测装置的测试条件优化第49-51页
    5.3 五种重金属离子对青海弧菌的急性毒性分析第51-55页
    5.4 三种抗生素对青海弧菌的急性毒性分析第55-58页
    5.5 三种染料分子对青海弧菌的急性毒性分析第58-61页
    5.6 本章小结第61-62页
结论第62-63页
参考文献第63-68页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第68-70页
致谢第70页

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