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各向异性微球的微流控制备及其在生物分析中的应用

中文摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 微流控技术第12-17页
        1.1.1 基于玻璃/硅材料的微流控系统第13页
        1.1.2 基于有机橡胶及塑料材料的微流控系统第13-15页
        1.1.3 基于水凝胶材料的微流控系统第15页
        1.1.4 基于纸芯片的微流控系统第15-16页
        1.1.5 基于毛细管组装的微流控系统第16-17页
    1.2 基于编码载体的生物分析技术第17-22页
        1.2.1 化学合成法制备各向异性编码载体第18页
        1.2.2 模板法制备各向异性编码载体第18-19页
        1.2.3 光刻法制备各向异性编码载体第19-20页
        1.2.4 微流控法制备各向异性编码载体第20-22页
        1.2.5 其他方法制备各向异性微载体第22页
    1.3 本论文的主要研究工作第22-25页
    1.4 参考文献第25-32页
第二章 单乳液微流控制备各向异性磁性胶体晶体微球第32-48页
    2.1 序言第32页
    2.2 实验部分第32-37页
        2.2.1 试剂与仪器第33-34页
        2.2.2 二氧化硅-四氧化三铁分散液的配制第34页
        2.2.3 单乳液毛细管微流控装置的构建第34-35页
        2.2.4 Janus磁性胶体晶体微球的制备第35-36页
        2.2.5 Janus磁性胶体晶体微球的生物分析应用第36-37页
    2.3 结果与讨论第37-43页
        2.3.1 液滴模板的制备第37-38页
            2.3.1.1 微流控通道内液滴的形成第37-38页
            2.3.1.2 液滴尺寸的调控第38页
        2.3.2 磁性Janus胶体晶体微球的制备与表征第38-41页
            2.3.2.1 纳米粒子浓度优化第38-39页
            2.3.2.2 磁性Janus胶体晶体微球的制备第39-40页
            2.3.2.3 磁性Janus胶体晶体微球的表征第40页
            2.3.2.4 磁性Janus胶体晶体微球的磁控运动第40-41页
        2.3.3 磁性Janus胶体晶体微球的生物分析第41-43页
            2.3.3.1 单分子检测第41页
            2.3.3.2 多元检测第41-42页
            2.3.3.3 磁控运动对检测效率的影响第42-43页
    2.4 本章小结第43-44页
    2.5 参考文献第44-48页
第三章 基于毛细管阵列的双乳液微流控芯片的构建第48-66页
    3.1 序言第48-49页
    3.2 实验部分第49-52页
        3.2.1 试剂与仪器第49-50页
        3.2.2 体系的选择第50页
        3.2.3 微流控芯片的构建第50-52页
        3.2.4 双乳液及微胶囊的制备第52页
        3.2.5 微胶囊的表征第52页
    3.3 结果与讨论第52-61页
        3.3.1 微流控芯片的构建第52-53页
        3.3.2 单组分双乳液的制备第53页
        3.3.3 微胶囊的制备与尺寸调控第53-55页
        3.3.4 多核微胶囊的制备与表征第55-57页
        3.3.5 多组分双乳液的制备第57-60页
        3.3.6 胶体晶体微胶囊的制备第60-61页
    3.4 本章小结第61-63页
    3.5 参考文献第63-66页
第四章 双乳液体系中各向异性悬浮微载体的制备及生物分析研究第66-106页
    4.1 序言第66-67页
    4.2 空化过程诱导的微气泡的制备第67-81页
        4.2.1 试剂与仪器第67-69页
        4.2.2 实验部分第69-70页
            4.2.2.1 溶液的配制第69页
            4.2.2.2 空化现象诱导的微气泡的生成第69-70页
        4.2.3 结果与讨论第70-81页
            4.2.3.1 双乳液液滴模板的生成第70-71页
            4.2.3.2 微胶囊尺寸的调控第71-73页
            4.2.3.3 微胶囊的空化过程第73-77页
            4.2.3.4 微气泡的制备第77-80页
            4.2.3.5 磁性微气泡的制备与应用第80-81页
    4.3 胶体晶体微气泡的制备及生物分析第81-97页
        4.3.1 试剂与仪器第81-83页
        4.3.2 实验部分第83-85页
            4.3.2.1 胶体晶体微气泡的制备第83-84页
            4.3.2.2 胶体晶体微气泡的表征第84页
            4.3.2.3 免疫检测第84-85页
            4.3.2.4 细胞分析第85页
        4.3.3 结果与讨论第85-97页
            4.3.3.1 双乳液液滴模板的生成第85-86页
            4.3.3.2 胶体晶体微气泡的制备与表征第86-90页
            4.3.3.3 悬浮编码微载体的构建第90-95页
            4.3.3.4 胶体晶体微气泡的生物分析第95-97页
    4.4 本章小结第97-99页
    4.5 参考文献第99-106页
第五章 复合微流控体系中各向异性纺锤状微载体的生成及应用第106-128页
    5.1 序言第106-107页
    5.2 实验部分第107-112页
        5.2.1 试剂与仪器第107-109页
        5.2.2 溶液的配制第109页
        5.2.3 毛细管微流控装置的构建第109-110页
        5.2.4 微流控复合体系构建第110页
        5.2.5 纺锤状细胞微载体阵列的制备与生物分析第110-111页
        5.2.6 纺锤状阵列的水分收集与温度响应第111页
        5.2.7 纺锤状胶体晶体阵列的制备第111-112页
    5.3 结果与讨论第112-123页
        5.3.1 微流控复合体系构建第112-116页
            5.3.1.1 微流控通道中纺锤状液滴阵列的形成第112-114页
            5.3.1.2 实验条件的优化第114页
            5.3.1.3 液滴尺寸的调控第114-116页
        5.3.2 纺锤体阵列的表征第116-117页
            5.3.2.1 光学显微镜表征第116页
            5.3.2.2 激光共聚焦显微镜表征第116-117页
        5.3.3 纺锤状细胞微载体阵列的制备及生物分析应用第117-119页
        5.3.4 纺锤体阵列的水分收集与调控第119-121页
            5.3.4.1 常温下水分收集第119-120页
            5.3.4.2 温度响应性水分调控第120-121页
        5.3.5 纺锤状胶体晶体阵列的制备第121-123页
    5.4 本章小结第123-124页
    5.5 参考文献第124-128页
第六章 总结与展望第128-130页
    本论文的创新之处第128页
    本论文的后续工作与展望第128-130页
博士期间发表的论文及申请专利第130-134页
获奖情况第134-136页
致谢第136-138页
附录 部分彩图第138-141页

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