致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 微流控芯片在核酸研究中的应用及其发展现状 | 第12-64页 |
·引言 | 第12-13页 |
·微流控芯片上的核酸抽提 | 第13-23页 |
·基于二氧化硅微球及溶胶-凝胶的芯片核酸抽提 | 第13-16页 |
·基于微柱的芯片核酸抽提 | 第16-17页 |
·基于磁性微球的芯片核酸抽提 | 第17-20页 |
·基于有机聚合物整体柱的芯片核酸抽提 | 第20-21页 |
·基于通道表面处理的芯片核酸抽提 | 第21-22页 |
·其他 | 第22-23页 |
·微流控芯片上的核酸扩增 | 第23-42页 |
·聚合酶链反应(Pol ymerase Chain Reaction,PCR)芯片 | 第23-36页 |
·PCR反应的发展及原理 | 第23-25页 |
·PCR芯片的研究现状 | 第25-36页 |
·接触式加热 | 第25-27页 |
·非接触式加热 | 第27-29页 |
·连续流PCR芯片 | 第29-33页 |
·静态微室PCR芯片 | 第33-36页 |
·核酸等温扩增芯片 | 第36-38页 |
·液滴内的核酸扩增 | 第38-42页 |
·微流控芯片上整合的核酸分析 | 第42-46页 |
·芯片上的核酸扩增与在线检测 | 第42-45页 |
·完全整合的核酸分析芯片 | 第45-46页 |
·本课题的目标及意义 | 第46-48页 |
参考文献 | 第48-64页 |
第二章 玻璃微流控芯片对核酸抽提的研究 | 第64-86页 |
·引言 | 第64-66页 |
·实验部分 | 第66-72页 |
·仪器 | 第66页 |
·材料和试剂 | 第66-67页 |
·基于玻璃的核酸抽提芯片的设计及加工 | 第67-69页 |
·扫描电镜成像 | 第69页 |
·玻璃芯片对核酸的抽提 | 第69-70页 |
·Lambda DNA的抽提 | 第69页 |
·全血基因组DNA的抽提 | 第69页 |
·A549细胞基因组DNA的抽提 | 第69-70页 |
·DNA定量标准曲线的制备 | 第70-71页 |
·固相萃取柱床的柱容量 | 第71页 |
·PCR检验核酸抽提效果 | 第71-72页 |
·结果与讨论 | 第72-79页 |
·玻璃核酸抽提芯片的设计 | 第72页 |
·玻璃固相萃取柱的制作及扫描电镜成像 | 第72-74页 |
·四种不同玻璃固相萃取柱对DNA抽提效果的比较 | 第74-75页 |
·玻璃固相萃取柱对λDNA、全血及A549细胞基因组DNA的抽提 | 第75-77页 |
·玻璃固相萃取柱与商业化试剂盒对微量DNA抽提效率的比较 | 第77-78页 |
·玻璃固相萃取柱的柱容量测定 | 第78-79页 |
·小结 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
第三章 集核酸抽提及等温扩增为一体的玻璃芯片的研制 | 第86-96页 |
·引言 | 第86-88页 |
·实验部分 | 第88-90页 |
·试剂/材料与仪器 | 第88页 |
·集成芯片的设计 | 第88-89页 |
·芯片的加工 | 第89-90页 |
·结果与讨论 | 第90-93页 |
·集成芯片设计思想 | 第90-91页 |
·核酸扩增室结构的优化 | 第91-92页 |
·洗脱液与核酸扩增试剂混合的测试 | 第92-93页 |
·小结 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-96页 |
第四章 核酸抽提、环介导等温扩增及在线荧光检测一体化芯片 | 第96-114页 |
·引言 | 第96-98页 |
·实验部分 | 第98-101页 |
·试剂/材料与仪器 | 第98页 |
·芯片的设计与加工 | 第98-99页 |
·扩增区钝化及流体控制 | 第99页 |
·离线LAMP反应 | 第99-100页 |
·考察低浓度SYBR Green Ⅰ对LAMP反应的影响 | 第100页 |
·整合的核酸抽提、LAMP反应及在线荧光检测 | 第100-101页 |
·结果与讨论 | 第101-109页 |
·流体控制 | 第101-103页 |
·离线的LAMP反应 | 第103-104页 |
·低浓度SYBR Green Ⅰ对LAMP反应的影响 | 第104-107页 |
·整合的核酸抽提、LAMP反应及在线荧光检测 | 第107-109页 |
·小结 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-114页 |
作者简历 | 第114页 |
攻读博士期间取得的科研成果 | 第114-115页 |