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基于纸芯片微流控原理的动物源DNA浓度检测装置的研制

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题的来源第9页
    1.2 课题研究的背景和意义第9-10页
    1.3 国内外研究现状第10-12页
        1.3.1 国外发展现状第10-12页
        1.3.2 国内发展现状第12页
    1.4 国内外相关技术的发展现状第12-13页
    1.5 本文主要研究内容第13-15页
第2章 基于纸芯片的DNA电化学检测方法的研究第15-25页
    2.1 DNA条形码第15页
    2.2 纸芯片和纸芯片微流控第15-16页
    2.3 基于纸芯片的动物源DNA电化学检测原理第16-18页
        2.3.1 基于纸芯片的DNA电化学检测原理第17页
        2.3.2 基于纸芯片的DNA探针自组装原理第17-18页
    2.4 基于纸芯片的动物源DNA电化学检测原理的实现第18-23页
        2.4.1 DNA探针的设计第18-22页
        2.4.2 基于纸芯片的动物源DNA电化学检测原理的实现方法第22-23页
    2.5 基于纸芯片的动物源DNA浓度检测装置的系统组成第23-24页
    2.6 本章小结第24-25页
第3章 纸芯片的制作第25-37页
    3.1 纸芯片的制作方法和材料选择第25-27页
        3.1.1 纸芯片制作方法的选择第25-26页
        3.1.2 纸芯片材料的选择第26-27页
    3.2 纸芯片的设计第27-31页
        3.2.1 2D纸芯片的设计第27-28页
        3.2.2 3D纸芯片的设计第28-30页
        3.2.3 纸芯片的设计结果第30-31页
    3.3 纸芯片的制作第31-36页
        3.3.1 流体通道的制作第31-33页
        3.3.2 电极的制作第33-35页
        3.3.3 纸芯片的制作结果第35-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第4章 动物源DNA浓度检测装置的硬件和程序设计第37-54页
    4.1 动物源DNA浓度检测装置的检测原理第37-38页
    4.2 动物源DNA浓度检测装置硬件的设计第38-47页
        4.2.1 C8051F340单片机控制系统的设计第38-39页
        4.2.2 电源电路的设计第39-41页
        4.2.3 采样电路设计第41-45页
        4.2.4 显示模块的设计第45-47页
    4.3 动物源DNA浓度检测装置程序的设计第47-52页
        4.3.1 采样程序的设计第47-49页
        4.3.2 AD转换程序的设计第49-50页
        4.3.3 数据处理程序的设计第50页
        4.3.4 显示程序的设计第50-51页
        4.3.5 用户界面及操作流程第51-52页
    4.4 本章小结第52-54页
第5章 基于纸芯片的动物源DNA浓度检测实验第54-64页
    5.1 基于纸芯片的动物源DNA浓度检测实验的目的第54页
    5.2 基于纸芯片的动物源DNA浓度检测实验的准备第54-58页
        5.2.1 实验器材的准备第54-55页
        5.2.2 实验试剂的准备第55-57页
        5.2.3 纸芯片的准备第57-58页
    5.3 基于纸芯片的动物源DNA浓度检测实验第58-63页
        5.3.1 DNA浓度的对数和纸芯片电流线性关系的验证实验第58-61页
        5.3.2 动物源DNA浓度检测实验第61-63页
    5.4 本章小结第63-64页
结论第64-65页
参考文献第65-70页
致谢第70页

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