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基于微通道内表面张力控制和驱动的分析新方法研究

摘要第1-5页
Abstract第5-12页
第1章 微通道内表面张力的控制与驱动第12-28页
   ·本章引论第12页
   ·微通道内表面张力的理论与测量第12-14页
     ·表面张力的基础理论第12-13页
     ·表面张力的测量第13-14页
   ·微通道内表面张力的控制方法第14-18页
     ·微通道结构对表面张力的控制第14-16页
     ·微通道表面性质对表面张力的控制第16-18页
   ·微通道内的两相界面第18-21页
     ·微通道内的液液界面第18-19页
     ·微通道内的气液界面第19-21页
   ·微通道内液流的驱动技术第21-25页
     ·进样口试剂引入第21-22页
     ·微通道内的液体驱动第22-23页
     ·纸基微流控芯片内的液流驱动第23-25页
   ·本课题研究背景、研究内容及意义第25-28页
第2章 微通道内表面张力高通量测量技术第28-39页
   ·本章引论第28-29页
   ·实验部分第29-31页
     ·实验材料与试剂第29页
     ·微通道设计与加工第29-30页
     ·表面张力测定第30-31页
   ·实验结果与讨论第31-38页
     ·毛细管上升法测量原理第31-32页
     ·微通道结构表征第32-33页
     ·液体在微通道中的行为第33-34页
     ·表面张力测定结果第34-38页
   ·本章小结与展望第38-39页
第3章 表面张力控制的液滴生成与操控第39-55页
   ·本章引论第39-40页
   ·实验部分第40-42页
     ·实验试剂与材料第40页
     ·进样口的设计与制作第40-42页
     ·实验操作与数据采集第42页
   ·实验结果与讨论第42-54页
     ·进样口结构与液流控制第42-43页
     ·液滴的生成与表征第43-46页
     ·液滴生成频率的控制第46-47页
     ·液滴尺寸的控制第47-49页
     ·液滴运动行为控制第49-50页
     ·液滴的融合与控制第50-52页
     ·液滴内试剂高速混合第52-54页
   ·本章小结与展望第54-55页
第4章 表面张力控制的微珠自组装模板:阵列式细胞芯片的加工第55-66页
   ·本章引论第55-56页
   ·实验部分第56-58页
     ·实验试剂和材料第56-57页
     ·微坑微阵列芯片制作第57-58页
     ·微坑阵列芯片固定单细胞第58页
   ·实验结果与讨论第58-64页
     ·微珠自组装第58-61页
     ·微珠模板的加工与控制第61-62页
     ·PDMS 芯片的加工第62-64页
     ·单细胞阵列制作第64页
   ·本章小结与展望第64-66页
第5章 基于表面张力的进样与光刻法联用技术:微通道内的生化分析和单细胞研究第66-86页
   ·本章引论第66-67页
   ·实验部分第67-71页
     ·试剂和材料第67-68页
     ·微流控芯片加工第68页
     ·光刻法生成凝胶微结构第68-69页
     ·阵列凝胶微结构加工第69页
     ·凝胶微结构包裹细胞第69页
     ·凝胶微结构上的DNA 检测第69-71页
   ·实验结果与讨论第71-83页
     ·基于荧光显微镜的光刻控制第71-72页
     ·光刻照射位置的控制第72-74页
     ·凝胶微结构上的DNA 检测第74-76页
     ·凝胶微结构固定单细胞第76-79页
     ·单细胞酶反应动力学研究第79-80页
     ·单细胞的包裹与半包裹第80-83页
   ·本章小结与展望第83-86页
第6章 纸基微流控芯片上的液流驱动与质谱联用技术:复杂样品的常态离子化检测第86-104页
   ·本章引论第86-89页
     ·纸基微流控芯片第86页
     ·常态离子化质谱检测第86-87页
     ·纸基微流控芯片-质谱联用第87-89页
   ·实验部分第89页
     ·实验试剂和材料第89页
     ·质谱工作参数第89页
   ·实验结果与讨论第89-103页
     ·纸基电喷雾第89-92页
     ·纸基材料的选择第92-94页
     ·纸基电喷雾质谱检测性能表征第94-95页
     ·标准样品的检测第95-96页
     ·复杂基质中样品的检测第96-97页
     ·生物样品的直接检测第97-100页
     ·在线衍生化信号增强技术第100-102页
     ·纸基微流控芯片上的色谱分离第102-103页
   ·本章小结与展望第103-104页
结论第104-106页
参考文献第106-116页
致谢第116-117页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第117-118页

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