中文摘要 | 第1-10页 |
英文摘要 | 第10-14页 |
第一章 绪论 | 第14-36页 |
·基因芯片的概述 | 第14-16页 |
·基因芯片的应用 | 第16-20页 |
·基因表达水平的检测 | 第17页 |
·基因诊断 | 第17-18页 |
·药物筛选 | 第18页 |
·基因测序 | 第18-19页 |
·突变体和多态性的检测 | 第19-20页 |
·基因芯片的制备方法 | 第20-31页 |
·光引导原位合成法 | 第24-26页 |
·光敏抗蚀层合成法 | 第26-27页 |
·微流体通道在片合成法 | 第27页 |
·原位喷印合成法 | 第27-28页 |
·光致酸脱保护DNA 微阵列原位合成法 | 第28-29页 |
·电喷雾脱保护DNA 微阵列原位合成法 | 第29页 |
·分子印章法 | 第29-31页 |
·基因芯片的发展趋势及存在问题 | 第31-33页 |
·本课题的主要研究内容 | 第33-36页 |
第二章 催化水解微孔尼龙6 膜制备活版印刷法基因芯片膜片基 | 第36-51页 |
·基因芯片常用的片基 | 第36-39页 |
·常用片基的类型 | 第36-37页 |
·常用片基的特点 | 第37-39页 |
·催化水解尼龙6 膜片基制活版印刷法基因芯片膜片基 | 第39-50页 |
·引言 | 第39-41页 |
·材料和方法 | 第41-43页 |
·试验结果与讨论 | 第43-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第三章 低温等离子改性制备活版印刷法高分子材料新片基 | 第51-88页 |
·等离子体概述 | 第51-57页 |
·等离子体的定义 | 第51-52页 |
·等离子体的特性 | 第52-57页 |
·氢气/氮气等离子体接在高分子材料表面枝氨基的机理 | 第57-60页 |
·氢气/氮气离子化过程及等离子体状态 | 第57-58页 |
·氢气/氮气等离子体在高分子材料表面的作用及氨基官能团的形成 | 第58-60页 |
·聚丙烯微孔膜的等离子体改性及DNA 原位合成 | 第60-69页 |
·引言 | 第60页 |
·材料和方法 | 第60-63页 |
·试验结果与讨论 | 第63-69页 |
·聚丙烯片基不同气氛下等离子体改性及DNA 原位合成 | 第69-78页 |
·引言 | 第69页 |
·材料和方法 | 第69-72页 |
·试验结果与讨论 | 第72-78页 |
·微流体聚四氟乙烯片基上原位合成寡核苷酸阵列的制备 | 第78-87页 |
·引言 | 第78页 |
·材料和方法 | 第78-81页 |
·试验结果与讨论 | 第81-87页 |
·本章小结论 | 第87-88页 |
第四章 活版印刷法DNA 芯片制备原理及方法 | 第88-116页 |
·活版印刷法DNA 芯片制备原理 | 第88-91页 |
·活版印刷法开发背景 | 第88-90页 |
·活版印刷法DNA 合成原理 | 第90-91页 |
·寡核苷酸的固相合成 | 第91-94页 |
·寡核苷酸的固相合成方法 | 第91-93页 |
·亚磷酰胺三酯法固相合成法 | 第93-94页 |
·手动活版印刷法DNA 芯片制备设备及工艺流程 | 第94-101页 |
·反应池的设计 | 第94-95页 |
·模版的设计与微孔材料选择 | 第95-98页 |
·低氧低水手套箱及其操作规程 | 第98-99页 |
·活版印刷DNA 芯片制备工艺流程 | 第99-101页 |
·活版印刷法寡核苷酸合成影响因素 | 第101-107页 |
·合成中各试剂的性质及其对偶联反应的影响 | 第101-103页 |
·封闭试剂对寡核苷酸偶联效率的影响 | 第103-104页 |
·四唑和核苷酸单体混合液的反应活性 | 第104-107页 |
·活版印刷法DNA 微阵列的制备 | 第107-115页 |
·材料与方法 | 第107-113页 |
·结果与讨论 | 第113-115页 |
·结论 | 第115-116页 |
第五章 结论与展望 | 第116-119页 |
·论文工作的主要内容和研究结果 | 第116-117页 |
·进一步工作需要解决的问题 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-130页 |
博士在读期间参加的会议 | 第130页 |
攻读博士学位期间申请或参与申请的专利 | 第130-131页 |
致谢 | 第131-132页 |
附件二 | 第132-133页 |
附件三 | 第133-135页 |
优秀博士学位论文推荐表 | 第135-136页 |