摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-12页 |
第1章 引言 | 第12-56页 |
·微流控芯片的概述 | 第12-13页 |
·微流控芯片的制作材料及制作技术 | 第13-22页 |
·微流控芯片制作材料 | 第13-15页 |
·芯片制作 | 第15-22页 |
·微流控芯片功能单元介绍 | 第22-35页 |
·样品制备与富集 | 第22-24页 |
·微流体的驱动与控制 | 第24-27页 |
·微流体的混合 | 第27-33页 |
·样品反应 | 第33-34页 |
·样品分离 | 第34-35页 |
·微流控芯片的检测技术 | 第35-46页 |
·微流控芯片检测器的性能要求 | 第36页 |
·微流控芯片检测器的功能与分类 | 第36-46页 |
·微流控芯片的应用及展望 | 第46-51页 |
·微流控芯片的应用 | 第46-50页 |
·微流控芯片的展望 | 第50-51页 |
·本课题研究意义及主要内容 | 第51-56页 |
·研究意义 | 第51-53页 |
·研究主要内容 | 第53-56页 |
第2章 基于纺织线和虹吸作用流的微流控分析装置的制作 | 第56-72页 |
·引言 | 第56-57页 |
·S-μTAD的制作过程 | 第57-60页 |
·结果与讨论 | 第60-61页 |
·S-μTAD性能测试 | 第61-69页 |
·流速测试 | 第61-63页 |
·棉线、涤棉混纺线、涤纶流速及化学发光信号的比较 | 第63-64页 |
·检测区为单根、两根、三根涤棉混纺线时的流速及化学发光信号比较 | 第64-67页 |
·检测区以直线形式和曲线形式摆放时的流速及化学发光信号比较 | 第67-68页 |
·S-μTAD化学发光信号重现性及灵敏度测定 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-72页 |
第3章 基于纺织线和虹吸作用流的微流控分析装置测定胶囊中的铬(Ⅲ) | 第72-82页 |
·引言 | 第72页 |
·实验部分 | 第72-74页 |
·试剂与仪器 | 第72-73页 |
·溶液的配制 | 第73-74页 |
·材料 | 第74页 |
·S-μTAD的制作及试验操作 | 第74页 |
·结果与讨论 | 第74-80页 |
·反应条件的选择 | 第74-77页 |
·分析特性 | 第77页 |
·分析应用 | 第77-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
第4章 基于纺织线和虹吸作用流的微流控分析装置测定血清中葡萄糖含量 | 第82-90页 |
·引言 | 第82页 |
·试验部分 | 第82-84页 |
·试剂和仪器 | 第82-83页 |
·溶液配制 | 第83页 |
·仪器 | 第83-84页 |
·材料 | 第84页 |
·S-μTAD的制作及试验操作 | 第84页 |
·结果与讨论 | 第84-88页 |
·反应条件的选择 | 第84-86页 |
·分析特性 | 第86-87页 |
·分析应用 | 第87-88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
第5章 棉线固定葡萄糖氧化酶S-μTAD化学发光法测定人体血液中的葡萄糖 | 第90-100页 |
·引言 | 第90-91页 |
·试验部分 | 第91-93页 |
·试剂与仪器 | 第91页 |
·溶液配制 | 第91-93页 |
·材料 | 第93页 |
·葡萄糖氧化酶在棉线上的固定 | 第93-94页 |
·结果与讨论 | 第94-98页 |
·葡萄糖氧化酶的固定验证试验 | 第94-96页 |
·血清样本中葡萄糖含量的测定 | 第96-97页 |
·分析特性 | 第97-98页 |
·分析应用 | 第98页 |
·本章小结 | 第98-100页 |
第6章 棉线固定尿酸氧化酶S-μTAD化学发光法测定人体血液中的尿酸 | 第100-110页 |
·引言 | 第100页 |
·试验部分 | 第100-102页 |
·试剂与仪器 | 第100-101页 |
·溶液配制 | 第101-102页 |
·材料 | 第102页 |
·尿酸氧化酶的固定 | 第102-103页 |
·结果与讨论 | 第103-108页 |
·尿酸氧化酶的固定验证试验 | 第103-104页 |
·血清样本中尿酸含量的测定 | 第104-105页 |
·反应条件的选择 | 第105-107页 |
·分析特性 | 第107-108页 |
·分析应用 | 第108页 |
·本章小结 | 第108-110页 |
第7章 总结 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-132页 |
致谢 | 第132-134页 |
攻读博士学位期间主要科研成果 | 第134页 |