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生物样本预处理芯片系统研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第10-34页
   ·引言第10页
   ·生物样本预处理技术第10-13页
     ·生物样本预处理技术的原理第12-13页
     ·生物样本预处理技术的特点第13页
   ·生物样本预处理微芯片第13-32页
     ·生物样本预处理微芯片的原理和特点第13-14页
     ·生物样本预处理微芯片的应用领域第14-15页
     ·生物样本预处理微芯片的研究状况第15-30页
     ·生物样本预处理微芯片与微全分析系统第30-32页
   ·本工作的研究思路第32-33页
   ·本章小结第33-34页
第二章 微芯片的材质选择、模拟、设计、制作第34-45页
   ·微芯片设计理念第34-35页
   ·微芯片材质选择第35-36页
   ·微芯片的初步设计和芯片管道内流体分布的模拟第36-38页
   ·微芯片的加工第38-42页
     ·硅-玻璃芯片制作流程第38-39页
     ·深反应离子刻蚀工艺第39-42页
     ·硅-玻璃阳极键合工艺第42页
   ·芯片接口和驱动第42-43页
   ·芯片的初步测试第43-44页
   ·本章小结第44-45页
第三章 二氧化硅表面醛基修饰和抗体固定第45-65页
   ·SiO_2的表面性质第46页
   ·抗体的性质和结构第46-47页
   ·SiO_2表面修饰醛基和固定抗体第47-48页
   ·SiO_2表面修饰和抗体固定的基本过程第48-49页
   ·不同修饰条件对表面修饰和抗体固定的影响第49-55页
     ·SiO_2表面氨基硅烷化时间对抗体固定的影响第50-53页
     ·对苯二甲醛浓度和自组装时间对抗体固定的影响第53-55页
   ·不同抗体浓度的固定效率第55-56页
   ·不同固定时间对抗体固定的影响第56-57页
   ·表面活泼基团的封闭第57-59页
   ·非特异性吸附的洗脱第59-60页
   ·抗体固定后的抗原抗体反应速度第60-61页
   ·抗原抗体反应后的解吸附第61-64页
   ·讨论与分析第64-65页
第四章 二氧化硅表面马来酰亚胺基团修饰和抗体固定第65-74页
   ·SiO_2表面修饰马来酰亚胺基团和固定抗体的基本过程第66-67页
   ·表面修饰和抗体固定步骤第67页
   ·抗原抗体反应的速度和活性检测第67-69页
   ·Sulfo-SMCC浓度和自组装时间对抗体固定的影响第69-70页
   ·不同抗体浓度的固定效率第70-71页
   ·不同固定时间对抗体固定的影响第71-72页
   ·表面活泼基团的封闭第72-73页
   ·讨论与分析第73-74页
第五章 微芯片用于蛋白质富集第74-85页
   ·基本富集过程第74-75页
   ·流速对富集的影响第75-77页
     ·流速对醛基修饰芯片富集结果的影响第75-76页
     ·流速对马来酰亚胺基团修饰芯片富集结果的影响第76-77页
   ·微芯片的富集效率第77-79页
     ·醛基修饰芯片的富集效率第77-78页
     ·马来酰亚胺基团修饰芯片的富集效率第78-79页
   ·微芯片的承载量和回收率第79-81页
     ·醛基修饰芯片的承载量和回收率第79-80页
     ·马来酰亚胺基团修饰芯片的承载量和回收率第80-81页
   ·微芯片富集的特异性第81-82页
   ·微芯片的再生第82-83页
   ·本章小结第83-85页
第六章 总结与展望第85-87页
参考文献第87-96页
符号表第96-97页
发表文章目录第97-99页
已申请专利第99-100页
致谢第100-101页
作者简历第101-102页
附件一第102页

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