论文创新点 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第14-59页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 微流控芯片 | 第14-15页 |
1.2.1 微流控芯片及微尺度下流体的基本特征 | 第14-15页 |
1.2.2 微流控芯片研究内容 | 第15页 |
1.2.3 微流控芯片的应用 | 第15页 |
1.3 微流控芯片的材料及加工方法 | 第15-17页 |
1.3.1 微流控芯片的材料 | 第16页 |
1.3.2 PDMS微流控芯片的加工方法及制作过程 | 第16-17页 |
1.4 液滴微流控芯片 | 第17-43页 |
1.4.1 液滴特点 | 第17-18页 |
1.4.2 液滴形成 | 第18-23页 |
1.4.3 液滴的操控技术 | 第23-30页 |
1.4.4 液滴微流控芯片的应用 | 第30-43页 |
1.5 本论文的立题思想及主要工作 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-59页 |
第二章 基于荧光比色液滴微流控芯片实时在线检测双链DNA | 第59-82页 |
2.1 前言 | 第59-60页 |
2.2 实验部分 | 第60-64页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第60-61页 |
2.2.2 气动微阀液滴芯片的制作 | 第61-64页 |
2.2.3 液滴产生和检测 | 第64页 |
2.3 结果与讨论 | 第64-77页 |
2.3.1 液滴的调控 | 第64-68页 |
2.3.2 液滴中荧光比色检测dsDNA原理 | 第68-70页 |
2.3.3 实验条件优化 | 第70-72页 |
2.3.4 液滴平台荧光比色测定dsDNA | 第72-74页 |
2.3.5 特异性考察 | 第74-75页 |
2.3.6 液滴平台荧光比色应用于实际样品测定 | 第75-76页 |
2.3.7 液滴平台荧光比色应用于短链dsDNA测定 | 第76页 |
2.3.8 方法比较 | 第76-77页 |
2.4 结论 | 第77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
第三章 基于荧光比色液滴微流控芯片同时检测两种特定序列的核酸 | 第82-96页 |
3.1 前言 | 第82-83页 |
3.2 实验部分 | 第83-84页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第83-84页 |
3.2.2 液滴的检测 | 第84页 |
3.3 结果与讨论 | 第84-92页 |
3.3.1 荧光比色同时检测两种特定序列核酸的原理 | 第84-86页 |
3.3.2 实验条件优化 | 第86-90页 |
3.3.3 液滴微流控芯片荧光比色同时测定两个DNA | 第90-91页 |
3.3.4 特异性考察 | 第91-92页 |
3.4 结论 | 第92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
第四章 基于逐级试剂引入技术在液滴微流控芯片上检测多种特定序列核酸 | 第96-112页 |
4.1 前言 | 第96页 |
4.2 实验部分 | 第96-100页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第97-98页 |
4.2.2 液滴的检测 | 第98-100页 |
4.3 结果与讨论 | 第100-108页 |
4.3.1 液滴微流控芯片上逐级试剂引入技术 | 第100-102页 |
4.3.2 基于逐级试剂引入技术检测多种DNA的实验原理 | 第102-103页 |
4.3.3 实验条件优化 | 第103-106页 |
4.3.4 液滴微流控芯片荧光比色同时测定多种DNA | 第106-107页 |
4.3.5 特异性考察 | 第107-108页 |
4.4 结论 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-112页 |
第五章 基于荧光比色液滴微流控芯片检测甲胎蛋白 | 第112-131页 |
5.1 前言 | 第112-113页 |
5.2 实验部分 | 第113-114页 |
5.2.1 试剂与仪器 | 第113-114页 |
5.2.2 液滴内AFP的检测 | 第114页 |
5.3 结果与讨论 | 第114-127页 |
5.3.1 荧光比色检测甲胎蛋白的原理 | 第114-117页 |
5.3.2 实验条件优化 | 第117-121页 |
5.3.3 液滴荧光比色测定AFP | 第121-124页 |
5.3.4 特异性考察 | 第124-125页 |
5.3.5 临床样品测定 | 第125-126页 |
5.3.6 方法比较 | 第126-127页 |
5.4 结论 | 第127页 |
参考文献 | 第127-131页 |
附录:作者攻读博士学位期间已发表或待发表的科研成果 | 第131-133页 |
致谢 | 第133-134页 |