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线性阵列电极电控生物芯片及其控制系统的研制

第1章 前言第1-26页
   ·生物芯片的基本介绍第8-11页
   ·微全分析系统的基本概念第11-12页
   ·微全分析芯片的设计第12-14页
   ·微全分析芯片的制作工艺第14-15页
   ·微全分析芯片的检测方法第15-17页
     ·光学检测法第16-17页
     ·电化学检测第17页
     ·质谱检测第17页
   ·微全分析芯片的应用第17-20页
     ·微全分析芯片应用于核酸分析第18-19页
     ·微全分析芯片应用于蛋白质、肽的分析第19-20页
   ·芯片型微全分析系统的发展趋势及展望第20-21页
   ·研究背景和本论文介绍第21-24页
 本章参考文献第24-26页
第2章 芯片设计第26-40页
   ·毛细管电泳基本理论第26-30页
     ·电泳第26-27页
     ·电渗流第27-29页
       ·电渗流的产生第27页
       ·EOF速度和流型第27-28页
       ·影响EOF的因素第28-29页
     ·分离效率及CE设计的优化第29-30页
   ·芯片设计流程第30-32页
     ·设计要求第31-32页
     ·设计流程第32页
   ·理论计算及模拟第32-36页
     ·线形阵列电极电泳芯片的理论计算第33-36页
     ·线形阵列电极的电场分布模拟第36页
   ·芯片结构和工作原理第36-39页
     ·芯片结构第36-37页
     ·芯片工作原理第37-39页
     ·芯片缺陷及改进方向第39页
   ·本章小结第39页
 本章参考文献第39-40页
第3章 芯片工艺制作第40-56页
   ·载波片溅射PT电极工艺第41-43页
   ·聚合材料PDMS微沟道的加工第43-54页
     ·Polydimethylsiloxane(PDMS)介绍第43-45页
     ·PDMS微全分析芯片的微加工第45-54页
       ·PDMS微全分析芯片的设计第45-47页
       ·加工PDMS微全分析芯片的模具第47-48页
       ·制作具有微流体沟道的PDMS薄片第48-51页
       ·PDMS微全分析芯片的封装第51-54页
   ·本章小结第54-55页
 本章参考文献第55-56页
第4章 硬件控制系统第56-71页
   ·电泳芯片控制系统的设计方案第56-58页
     ·研制目标第56-57页
     ·4系统结构和功能第57-58页
   ·c8051F单片机简介第58-61页
   ·并口扩展电路第61-62页
   ·继电器网络控制电路第62-65页
   ·A/D采集第65-66页
   ·人机接口第66-70页
     ·液晶显示模块第67-68页
     ·键盘接口第68-70页
   ·本章小结第70页
 本章参考文献第70-71页
第5章 系统应用研究第71-84页
   ·实验准备第71-72页
     ·样品配置第71-72页
     ·仪器操作第72页
   ·电泳实验第72-77页
     ·注液第73-74页
     ·进样实验第74-75页
     ·分离实验第75-77页
   ·LEEC芯片的电化学检测第77-82页
     ·毛细管电泳的电极检测第78-80页
     ·线阵电极电泳芯片实现电化学检测的方案第80-82页
   ·本章小结第82-83页
 本章参考文献第83-84页
第6章 结论与展望第84-87页
   ·研究工作及其成果第84-85页
   ·论文工作的创新点第85-86页
   ·工作展望及改进第86-87页
发表文章第87-88页
致谢第88-89页
附录第89-91页

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