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微流控芯片上微区磁场调控及其应用

中文摘要第9-11页
Abstract第11-12页
第1章 绪论第13-59页
    1.1 引言第13页
    1.2 微流控芯片的基本概念、特点和功能第13-15页
    1.3 微流控芯片的加工技术第15-20页
        1.3.1 微流控芯片制作材料分类第15-17页
        1.3.2 PDMS微流控芯片的制作第17-18页
        1.3.3 PDMS微流控芯片微通道的制备第18-19页
        1.3.4 PDMS微流控芯片的键合与表面修饰第19-20页
    1.4 基于“场”操控技术的微流控芯片第20-27页
        1.4.1 光学操控第20-21页
        1.4.2 电学操控第21-23页
        1.4.3 声学操控第23-25页
        1.4.4 磁场操控第25页
        1.4.5 基于“场”控制的微流控芯片的展望第25-27页
    1.5 磁珠在微流控芯片中的应用第27-34页
        1.5.1 磁珠简介第27-28页
        1.5.2 微流控芯片上的磁珠操控第28-31页
        1.5.3 磁珠在微流控芯片中的应用第31-34页
    1.6 微流控芯片在肿瘤早期诊断中的应用第34-41页
        1.6.1 肿瘤标志物检测第34-37页
        1.6.2 循环肿瘤细胞(CTCs)分选第37-41页
        1.6.3 核酸检测第41页
    1.7 论文的出发点和主要工作第41-43页
    参考文献第43-59页
第2章 微流控芯片上微区磁场调控及磁珠图案化第59-84页
    2.1 前言第59-60页
    2.2 实验部分第60-65页
        2.2.1 材料与试剂第60-61页
        2.2.2 仪器设备第61页
        2.2.3 人A549肺癌细胞的培养第61-62页
        2.2.4 磁场可控微流控芯片的设计与制作第62-64页
        2.2.5 数值模拟第64页
        2.2.6 磁珠图案化第64页
        2.2.7 形成磁珠-细胞阵列第64-65页
    2.3 结果与讨论第65-79页
        2.3.1 微流控芯片上控制微米范围内的磁场分布第65-67页
        2.3.2 数值模拟微通道内微区磁场分布第67-71页
        2.3.3 微流控芯片上磁珠图案化第71-72页
        2.3.4 外加磁场方向以及镍阵列间的距离对形成磁珠图案的影响第72-74页
        2.3.5 磁珠图案化的周期及捕获磁珠的相对定量第74-76页
        2.3.6 荧光磁珠图案第76-78页
        2.3.7 磁珠-细胞阵列第78-79页
    2.4 结论第79页
    参考文献第79-84页
第3章 磁场可控微流控芯片上自组装磁珠阵列同步检测多种肿瘤标志物第84-112页
    3.1 前言第84-85页
    3.2 实验部分第85-92页
        3.2.1 材料与试剂第85-86页
        3.2.2 仪器设备第86-87页
        3.2.3 制备抗体修饰的磁珠第87页
        3.2.4 微流控芯片的设计与制作第87-89页
        3.2.5 免疫检测原理第89页
        3.2.6 微流控芯片上同步多元检测第89-90页
        3.2.7 两种肿瘤标志物(CEA和AFP)的同时检测第90-92页
        3.2.8 同步检测临床血清样本中的AFP和CEA第92页
    3.3 结果与讨论第92-107页
        3.3.1 磁珠修饰抗体的表征第92-94页
        3.3.2 高流速下形成磁珠阵列第94-95页
        3.3.3 磁珠图案成像,“中间空洞”(Hollow Effect)效应第95-99页
        3.3.4 微流控芯片上多元同步检测第99-101页
        3.3.5 方法的抗干扰能力第101-102页
        3.3.6 微流控芯片再生与重复使用第102-103页
        3.3.7 同时对AFP和CEA进行定量分析第103-105页
        3.3.8 实际样品分析第105-107页
    3.4 结论第107-108页
    参考文献第108-112页
第4章 镍粉填充-PDMS微柱对微区磁场的调控第112-134页
    4.1 前言第112-113页
    4.2 实验部分第113-118页
        4.2.1 材料与试剂第113-114页
        4.2.2 仪器设备第114页
        4.2.3 微流控芯片的设计与制作第114-116页
        4.2.4 羧基磁珠修饰伴刀豆凝集素(Con A)第116页
        4.2.5 酵母细胞的培养第116-117页
        4.2.6 数值模拟第117页
        4.2.7 镍粉填充-PDMS微柱对微区磁场的调控第117页
        4.2.8 荧光-磁珠图案化第117-118页
        4.2.9 酵母细胞的磁固定第118页
    4.3 结果与讨论第118-130页
        4.3.1 镍粉填充-PDMS微柱的表征第118-120页
        4.3.2 数值模拟镍粉填充-PDMS微柱对微区磁场的调控第120-123页
        4.3.3 镍粉填充-PDMS微柱对微区磁场的调控第123-126页
        4.3.4 两种不同外磁场下,镍粉填充-PDMS微柱对微区磁场的调控第126-127页
        4.3.5 荧光-磁珠图案第127-128页
        4.3.6 酵母细胞的捕获,细胞阵列第128-130页
    4.4 结论第130页
    参考文献第130-134页
第5章 总结与展望第134-136页
    5.1 博士期间主要工作及研究成果第134-135页
    5.2 工作展望第135-136页
附录:攻读博士学位期间已发表和待发表的科研成果第136-138页
致谢第138页

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