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基于等离子体技术的微流控纸芯片研制及其在生化分析中的应用研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
目录第11-14页
第一章 绪论第14-46页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 微流控纸芯片的发展第15-36页
        1.2.1 纸芯片的加工技术进展第15-19页
            1.2.1.1 基于物理修饰的微加工技术第15-17页
            1.2.1.2 基于化学改性的微加工技术第17-18页
            1.2.1.3 切纸技术第18-19页
        1.2.2 纸芯片检测方法第19-26页
            1.2.2.1 比色检测法第19-20页
            1.2.2.2 荧光检测第20-21页
            1.2.2.3 电化学法第21-23页
            1.2.2.4 化学发光法第23-24页
            1.2.2.5 电化学发光法第24-25页
            1.2.2.6 表面增强拉曼光谱第25-26页
        1.2.3 纸芯片的应用第26-36页
            1.2.3.1 临床健康诊断第26-32页
            1.2.3.2 食品安全检测第32-34页
            1.2.3.3 环境质量监控第34-36页
    1.3 等离子体技术第36-39页
        1.3.1 等离子体作用类型第36-37页
        1.3.2 等离子体技术在微流控芯片加工中的应用第37-39页
    1.4 论文选题意义与研究内容第39-40页
    1.5 参考文献第40-46页
第二章 基于等离子体技术的微流控纸芯片加工方法研究第46-58页
    2.1 引言第46-47页
    2.2 实验部分第47-50页
        2.2.1 仪器与试剂第47页
        2.2.2 纸芯片的加工方法第47-49页
            2.2.2.1 滤纸的硅烷化第47页
            2.2.2.2 模具的制作第47-48页
            2.2.2.3 OTS-滤纸的区域选择性等离子体处理第48-49页
        2.2.3 纸芯片性能表征第49-50页
            2.2.3.1 接触角测量第49页
            2.2.3.2 衰减全反射红外光谱(ATR-FT-IR)表征第49-50页
            2.2.3.3 X射线光电子能谱(XPS)表征第50页
            2.2.3.4 亲水深度测量第50页
    2.3 结果与讨论第50-56页
        2.3.1 方法的提出第50-51页
        2.3.2 等离子体处理时间的优化第51-52页
        2.3.3 模具的设计与优化第52-55页
        2.3.4 机理讨论第55-56页
    2.4 结论第56-57页
    2.5 参考文献第57-58页
第三章 微流控纸芯片在生化分析中的应用第58-78页
    3.1 引言第58页
    3.2 纸芯片上血糖检测第58-63页
        3.2.1 研究背景第58-60页
        3.2.2 实验部分第60-61页
            3.2.2.1 仪器与试剂第60页
            3.2.2.2 纸芯片上血糖检测第60-61页
        3.2.3 结果与讨论第61-63页
            3.2.3.1 方法的建立第61-62页
            3.2.3.2 纸芯片上全血样品葡萄糖含量测定第62-63页
        3.2.4 结论第63页
    3.3 纸芯片上等电聚焦第63-75页
        3.3.1 研究背景第63-65页
        3.3.2 实验部分第65-67页
            3.3.2.1 仪器与试剂第65页
            3.3.2.2 纸上等电聚焦第65-67页
        3.3.3 结果与讨论第67-73页
            3.3.3.1 方法的建立第67-69页
            3.3.3.2 等电聚焦电泳条件优化第69-72页
            3.3.3.3 双组分蛋白和平行多通道等电聚焦分离第72-73页
        3.3.4 结论与展望第73-75页
    3.4 参考文献第75-78页
作者简介第78页

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