目录 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-43页 |
1 微流控芯片概论 | 第10-20页 |
·微流控分析系统的特点 | 第10-11页 |
·芯片材料和芯片制作技术 | 第11-14页 |
·芯片材料的选取原则 | 第11页 |
·芯片材料 | 第11-13页 |
·芯片制作方法 | 第13-14页 |
·微流控芯片检测技术 | 第14-17页 |
·激光诱导荧光检测 | 第15页 |
·紫外吸收光度检测 | 第15-16页 |
·化学发光检测 | 第16页 |
·电化学检测 | 第16-17页 |
·质谱检测 | 第17页 |
·微流控芯片实验室的应用 | 第17-20页 |
·微流控芯片在核酸检测中的应用 | 第17-19页 |
·微流控芯片在细胞分析中的应用 | 第19页 |
·微流控芯片在临床分析中的应用 | 第19页 |
·微流控芯片在氨基酸和蛋白质分析 | 第19-20页 |
2 免疫分析概述 | 第20-24页 |
·抗原 | 第20-21页 |
·抗体 | 第21页 |
·抗原抗体反应 | 第21页 |
·免疫分析方法 | 第21-24页 |
3 生物传感器概述 | 第24-31页 |
·电化学生物传感器的原理和特点 | 第24-25页 |
·生物敏感元件的固定化 | 第25-26页 |
·生物传感器的分类 | 第26-31页 |
·酶传感器 | 第27-28页 |
·微生物电极传感器 | 第28-29页 |
·电化学免疫传感器 | 第29页 |
·组织电极与细胞器电极传感器 | 第29-30页 |
·电化学DNA传感器 | 第30-31页 |
4 动脉粥样硬化与冠心病概述 | 第31-37页 |
·动脉粥样硬化的发病机制 | 第31-34页 |
·冠心病的类型 | 第34页 |
·浆脂蛋白 | 第34-37页 |
·血浆脂蛋白的分类 | 第35-36页 |
·载脂蛋白 | 第36-37页 |
5 本论文研究意义 | 第37-38页 |
6 参考文献 | 第38-43页 |
第二章 微流控芯片电化学检测阿朴脂蛋白B100的研究 | 第43-62页 |
1 引言 | 第43-45页 |
2 实验部分 | 第45-46页 |
·试剂 | 第45页 |
·仪器 | 第45-46页 |
3 实验方法 | 第46-52页 |
·微流控芯片的制作 | 第46-48页 |
·模板的制作 | 第46-47页 |
·压制槽道 | 第47页 |
·储液槽的制作 | 第47页 |
·芯片的压合 | 第47-48页 |
·微流控芯片的修饰 | 第48-49页 |
·微流控芯片通道内表面改性 | 第48页 |
·微流控芯片通道内的ELISA过程 | 第48-49页 |
·通道内表面形貌的表征 | 第49页 |
·表征样本的制作 | 第49页 |
·用表面红外仪进行表征 | 第49页 |
·基于微流控芯片免疫传感器的电化学检测 | 第49-52页 |
·铅笔芯电极的制作 | 第49-50页 |
·反应池的制作 | 第50页 |
·电极的准备 | 第50-51页 |
·检测装置的准备 | 第51-52页 |
·空白溶液的检测 | 第52页 |
·底物的检测 | 第52页 |
4 实验结果与讨论 | 第52-58页 |
·表面修饰原理 | 第52-54页 |
·基于微流控芯片免疫传感器的电化学检测 | 第54-57页 |
·实际样品的检测 | 第57-58页 |
5 结论 | 第58-59页 |
6 参考文献 | 第59-62页 |
第三章 微流控芯片电化学检测阿朴脂蛋白AⅠ的初步研究 | 第62-72页 |
1 引言 | 第62-64页 |
2 实验部分 | 第64页 |
·试剂 | 第64页 |
·仪器 | 第64页 |
3 试验方法 | 第64-67页 |
·纳米金胶的制备 | 第64-65页 |
·微流控芯片的修饰 | 第65-66页 |
·通道内表面改性 | 第65页 |
·微流控芯片通道内的ELISA过程 | 第65-66页 |
·微流控免疫传感器的电化学检测 | 第66-67页 |
·电极的准备 | 第66页 |
·实验装置的准备 | 第66页 |
·空白曲线的检测 | 第66页 |
·底物的检测 | 第66-67页 |
4 结果与讨论 | 第67-69页 |
·检测原理 | 第67页 |
·DPV检测 | 第67-69页 |
5 结论 | 第69-70页 |
6 参考文献 | 第70-72页 |
硕士期间发表论文情况 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |