微流控芯片中的液滴操控技术及其生化应用研究
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第13-44页 |
1.1 微流控技术简介 | 第13-22页 |
1.1.1 基本概念 | 第14-16页 |
1.1.2 微流体运动规律 | 第16-18页 |
1.1.2.1 雷诺数 | 第17页 |
1.1.2.2 佩立克数 | 第17-18页 |
1.1.2.3 毛细管数 | 第18页 |
1.1.3 应用实例 | 第18-22页 |
1.1.3.1 低耗便捷诊断 | 第19-20页 |
1.1.3.2 快速测定生物流体 | 第20-21页 |
1.1.3.3 建立体外生理模型 | 第21-22页 |
1.2 液滴微流控技术 | 第22-42页 |
1.2.1 基本概念 | 第22-23页 |
1.2.2 微流控液滴操控技术 | 第23-36页 |
1.2.2.1 水动力方式操控液滴 | 第24-29页 |
1.2.2.2 电流体动力方式操控液滴 | 第29-33页 |
1.2.2.3 其他液滴操控方式 | 第33-36页 |
1.2.3 应用实例 | 第36-42页 |
1.2.3.1 样品预处理与化学分析 | 第36-37页 |
1.2.3.2 用于合成微颗粒 | 第37-38页 |
1.2.3.3 生物学应用 | 第38-42页 |
1.3 选题与课题设计 | 第42-44页 |
第二章 基本实验技术 | 第44-54页 |
2.1 微流控芯片常用材料 | 第44-46页 |
2.2 微流控芯片制作工艺 | 第46-54页 |
2.2.1 光刻技术 | 第46-51页 |
2.2.1.1 SU-8光刻胶工作原理 | 第47-48页 |
2.2.1.2 SU-8 2050光刻胶工艺流程 | 第48-51页 |
2.2.2 软印刷技术 | 第51-54页 |
第三章 基于流聚焦的液滴操控技术 | 第54-82页 |
3.1 单流聚焦设计 | 第54-64页 |
3.1.1 引言 | 第54-55页 |
3.1.2 实验部分 | 第55-57页 |
3.1.3 实验结果与讨论 | 第57-63页 |
3.1.4 结论 | 第63-64页 |
3.2 双流聚焦设计 | 第64-82页 |
3.2.1 用于细胞固定及染色 | 第64-74页 |
3.2.1.1 引言 | 第64-65页 |
3.2.1.2 实验部分 | 第65-67页 |
3.2.1.3 实验结果与讨论 | 第67-74页 |
3.2.1.4 结论 | 第74页 |
3.2.2 用于汞离子检测 | 第74-82页 |
3.2.2.1 引言 | 第74-75页 |
3.2.2.2 实验部分 | 第75-76页 |
3.2.2.3 实验结果与讨论 | 第76-80页 |
3.2.2.4 结论 | 第80-82页 |
第四章 基于微气阀的液滴操控技术 | 第82-101页 |
4.1 微气阀简介 | 第82-83页 |
4.2 三维微气阀系统操控液滴 | 第83-93页 |
4.2.1 引言 | 第83-85页 |
4.2.2 实验部分 | 第85-87页 |
4.2.3 实验结果与讨论 | 第87-92页 |
4.2.4 结论 | 第92-93页 |
4.3 微气阀用于细胞微胶囊的固定与释放 | 第93-101页 |
4.3.1 引言 | 第93-94页 |
4.3.2 实验部分 | 第94-97页 |
4.3.3 实验结果与讨论 | 第97-100页 |
4.3.4 结论 | 第100-101页 |
第五章 基于介电泳的液滴操控技术 | 第101-117页 |
5.1 三维电极的构建 | 第101-107页 |
5.1.1 引言 | 第101-103页 |
5.1.2 实验部分 | 第103-104页 |
5.1.3 实验结果和讨论 | 第104-107页 |
5.1.4 结论 | 第107页 |
5.2 带电液滴用于细胞分选 | 第107-117页 |
5.2.1 引言 | 第107-108页 |
5.2.2 实验部分 | 第108-110页 |
5.2.3 实验结果与讨论 | 第110-116页 |
5.2.4 结论 | 第116-117页 |
第六章 总结与展望 | 第117-120页 |
6.1 工作总结 | 第117-118页 |
6.2 工作展望 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-134页 |
攻读博士期间的成果 | 第134-140页 |
致谢 | 第140-141页 |