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聚碳酸酯膜及毛细管微纳界面上的定位浓集与芯片电泳联用研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-30页
    1.1 引言第11页
    1.2 微纳流控生物分子浓集器第11-17页
        1.2.1 微纳界面上的浓度极化效应第11-12页
        1.2.2 微纳界面第12-14页
        1.2.3 浓度极化富集装置第14-16页
        1.2.4 浓度极化应用展示第16-17页
    1.3 毛细管电泳进样方式第17-23页
        1.3.1 毛细管柱上狭缝进样第18-20页
        1.3.2 微流控芯片进样方式第20-23页
    1.4 在线浓集分离技术第23-28页
        1.4.1 毛细管电泳浓集分离技术第23-25页
        1.4.2 浓度极化富集分离技术第25-27页
        1.4.3 其他富集方法第27-28页
    1.5 本课题的研究意义和思路第28-30页
第2章 聚碳酸酯多孔纳米膜浓度极化富集行为探究第30-49页
    2.1 引言第30页
    2.2 实验仪器与试剂第30-32页
        2.2.1 实验仪器第30-31页
        2.2.2 实验试剂及材料第31页
        2.2.3 试剂的配制第31-32页
    2.3 实验操作第32-35页
        2.3.1 芯片制作第32-33页
        2.3.2 微纳界面电阻测定及纳米孔个数估算第33-35页
        2.3.3 荧光探针分子浓度极化富集操作第35页
    2.4 结果与讨论第35-48页
        2.4.1 微纳界面形成第36-37页
        2.4.2 微纳界面聚碳酸酯纳米膜电阻表征第37-39页
        2.4.3 微纳界面富集行为探究第39-43页
        2.4.4 浓集因素探讨第43-45页
        2.4.5 荧光素钠浓集第45-46页
        2.4.6 浓集速率考察第46-47页
        2.4.7 电动富集DNA第47-48页
    2.5 本章小结第48-49页
第3章 Nafion界面定位富集联用芯片电泳分离DNA Marker第49-69页
    3.1 引言第49页
    3.2 实验试剂与仪器第49-51页
        3.2.1 实验仪器第49-50页
        3.2.2 实验试剂及材料第50页
        3.2.3 试剂配制第50-51页
    3.3 实验操作第51-54页
        3.3.1 毛细管微芯片制作第51-52页
        3.3.2 芯片预处理第52页
        3.3.3 狭缝进样电泳转移激光诱导荧光检测第52页
        3.3.4 在线浓集与电泳分离联用操作第52-53页
        3.3.5 狭缝电阻及宽度的测定与计算第53-54页
    3.4 结果与讨论第54-68页
        3.4.1 狭缝进样电泳转移分离第54-58页
        3.4.2 Nafion定位浓集第58-59页
        3.4.3 定位浓集与芯片电泳分离联用第59-68页
    3.5 本章小结第68-69页
第4章 总结与展望第69-71页
参考文献第71-79页
致谢第79页

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