基于微流控芯片的分析检测系统研究
摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
·引言 | 第12-13页 |
·微流控芯片概述 | 第13-16页 |
·微流控芯片的发展历史 | 第13-15页 |
·微流控芯片的特点 | 第15-16页 |
·微流控芯片的应用领域 | 第16页 |
·微流控芯片的功能单元 | 第16-20页 |
·样品制备与富集 | 第16-17页 |
·样品注入与控制 | 第17-18页 |
·样品混合与反应 | 第18页 |
·样品分离 | 第18-20页 |
·微流控芯片信号检测 | 第20-23页 |
·检测器的功能和分类 | 第20页 |
·吸收光度检测器 | 第20-22页 |
·荧光检测器 | 第22-23页 |
·微流控芯片分析系统的发展趋势 | 第23-26页 |
·本工作的研究思路 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第二章 微芯片毛细管电泳 | 第28-42页 |
·毛细管电泳微芯片 | 第28-32页 |
·理论基础 | 第28-29页 |
·微芯片的设计 | 第29-31页 |
·微芯片的制作 | 第31-32页 |
·微芯片毛细管电泳检测 | 第32-40页 |
·通道网络模型及液流控制 | 第32-34页 |
·微芯片毛细管电泳的进样及分离模式 | 第34-36页 |
·缓冲体系优化 | 第36-38页 |
·微芯片毛细管电泳实验结果 | 第38-40页 |
·讨论与分析 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
第三章 尿蛋白检测微流控分析系统 | 第42-73页 |
·研究背景 | 第42-44页 |
·临床尿蛋白检测 | 第42-43页 |
·紫外—可见吸收光度法 | 第43-44页 |
·微流控芯片检测分析系统的性能要求 | 第44页 |
·检测分析系统设计 | 第44-51页 |
·系统功能及构成 | 第45-46页 |
·光路系统结构 | 第46-48页 |
·电泳电源系统 | 第48-49页 |
·芯片微弱信号采集及处理电路 | 第49-50页 |
·信号处理软件及用户界面的设计 | 第50-51页 |
·原理样机的构建 | 第51-57页 |
·系统结构 | 第51-52页 |
·PC-6315计算机控制及数据采集系统 | 第52-53页 |
·控制软件系统及实验操作 | 第53-55页 |
·样机构建及总装调试 | 第55-57页 |
·实用化尿蛋白检测分析仪的构建 | 第57-69页 |
·检测装置的标准化、安全设计和构建 | 第57-59页 |
·芯片位置平台 | 第59-60页 |
·计算机信息采集控制系统 | 第60-62页 |
·信号滤波处理 | 第62-65页 |
·控制软件系统及实验操作 | 第65-67页 |
·仪器性能参数 | 第67-69页 |
·尿蛋白样品检测 | 第69-71页 |
·临床样品组及样品预处理 | 第69-70页 |
·临床尿蛋白样品的检测和分析 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
第四章 同工酶检测微流控分析系统 | 第73-83页 |
·研究背景 | 第73页 |
·检测系统构建 | 第73-78页 |
·同工酶荧光检测原理 | 第73-74页 |
·光路及检测系统结构 | 第74-75页 |
·温度控制系统 | 第75-76页 |
·系统安装与调试 | 第76-78页 |
·基于微流控芯片的同工酶检测 | 第78-82页 |
·芯片上同工酶检测过程 | 第78-79页 |
·同工酶活性检测条件的优化 | 第79-81页 |
·临床同工酶样品的检测和分析 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
第五章 纳米流体样品富集系统 | 第83-92页 |
·纳米离子陷落 | 第83-85页 |
·研究背景 | 第83页 |
·纳米离子陷落原理 | 第83-85页 |
·纳米富集芯片制作 | 第85-88页 |
·样品富集实验 | 第88-91页 |
·实验方法 | 第88-89页 |
·纳米富集芯片上的样品富集 | 第89页 |
·富集效率的影响因素 | 第89-91页 |
·本章小结 | 第91-92页 |
第六章 总结与展望 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-101页 |
符号表 | 第101-102页 |
发表文章目录 | 第102-105页 |
已申请专利 | 第105-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
作者简历 | 第108-109页 |
附件一 | 第109页 |