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聚合物微流控芯片在生物分析中的应用研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
第一章 概论第9-32页
 1 微流控芯片技术概述第9-19页
   ·引言第9-10页
   ·微流控分析芯片的加工材料和制作工艺第10-12页
   ·微流控芯片的检测方法第12-15页
   ·微流控芯片的应用第15-18页
   ·发展趋势及展望第18-19页
 2 蛋白质组学概况第19-26页
   ·引言第19-20页
   ·蛋白质组的研究内容第20-25页
   ·小结与展望第25-26页
 3 本论文的目的和意义第26-27页
 参考文献第27-32页
第二章 聚甲基丙烯酸甲酯微流控芯片的表面修饰方法及应用研究第32-74页
 第一节 聚甲基丙烯酸甲酯微流控芯片的表面修饰方法研究第32-50页
  1 引言第32-34页
  2 实验部分第34-38页
   ·试剂与仪器第34-35页
   ·实验方法第35-38页
  3 结果与讨论第38-48页
   ·表面化学修饰的基本原理第38-39页
   ·表面修饰结果表征第39-43页
     ·扫描电镜表面形态分析第39-40页
     ·X-射线光电子能谱表面分析第40-43页
   ·聚甲基丙烯酸甲酯芯片的制备第43-45页
     ·硅质模具的制作第43页
     ·热压过程第43-44页
     ·封接过程中的注意事项第44-45页
   ·生物分子的固定第45-48页
     ·基本原理第45页
     ·共聚焦荧光显微镜分析第45-46页
     ·芯片电泳-激光诱导荧光分析第46-48页
  4 结论第48-50页
 第二节 聚甲基丙烯酸甲酯微流控芯片在酶分析中的应用第50-61页
  1 引言第50-51页
  2 实验部分第51-54页
   ·试剂与仪器第51页
   ·实验方法第51-54页
  3 结果与讨论第54-59页
   ·酶传感器第54-56页
   ·微型酶反应器第56-59页
  4 结论第59-61页
 第三节 聚甲基丙烯酸甲酯微流控芯片在手性分离分析中的应用第61-70页
  1 引言第61-62页
  2 实验部分第62-65页
   ·试剂与仪器第62页
   ·实验方法第62-65页
  3 结果与讨论第65-69页
   ·扫描电镜分析第66页
   ·共聚焦荧光显微镜分析第66-67页
   ·接触角及芯片电泳基本参数的测量第67-68页
   ·芯片电泳分离分析第68-69页
  4 结论第69-70页
 参考文献第70-74页
第三章 聚对苯二甲酸乙二醇酯微流控芯片的表面修饰及应用研究第74-91页
 1 引言第74-75页
 2 实验部分第75-79页
   ·试剂与仪器第75页
   ·实验方法第75-79页
 3 结果与讨论第79-87页
   ·PET表面活化处理第79-80页
   ·溶胶-凝胶的固定与表征第80-82页
     ·扫描电镜成像第80-81页
     ·X-射线荧光光谱分析第81-82页
   ·固定化酶活性的测定第82-83页
   ·微型酶反应器第83-87页
 4 结论第87-88页
 参考文献第88-91页
第四章 用于微流控分析体系的电化学检测新方法研究第91-122页
 1 引言第91-95页
 2 实验部分第95-98页
   ·试剂与仪器第95-96页
   ·实验方法第96-98页
 3 结果与讨论第98-119页
   ·反应前体的选择与可行性研究第98-107页
     ·微电极电化学行为表征第98-99页
     ·生物分子模型——半胱氨酸第99-100页
     ·反应前体的选择与电化学行为研究第100-105页
     ·对氨基苯酚电化学行为研究第105-107页
   ·微流控芯片-电化学检测装置第107-110页
     ·显微镜下的表面状态第108页
     ·微电极的电化学表征第108-110页
   ·微流控分析装置中发生-收集检测方法的验证第110-119页
     ·对氨基苯酚在微流控芯片体系中的电化学行为第110-113页
     ·对氨基苯酚/半胱氨酸在微流控芯片体系中的电化学行为第113-116页
     ·微通道内溶液流速的测量第116-118页
     ·采集效率f与电极间距g的关系第118-119页
 4 结论第119页
 参考文献第119-122页
博士期间发表论文情况第122-123页
致谢第123-124页
论文独创性声明第124页
论文使用授权声明第124页

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