基于离心芯片的血清中癌胚抗原的含量检测
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
引言 | 第8-9页 |
1 文献综述 | 第9-25页 |
1.1 癌胚抗原 | 第9-11页 |
1.1.1 癌胚抗原简介 | 第9页 |
1.1.2 癌胚抗原检测现状 | 第9-11页 |
1.2 离心微流控 | 第11-21页 |
1.2.1 离心微流控芯片的制作 | 第11-13页 |
1.2.2 离心芯片的原理及优点 | 第13页 |
1.2.3 离心芯片的应用及发展 | 第13-21页 |
1.3 密度梯度离心 | 第21页 |
1.4 壳聚糖 | 第21-24页 |
1.4.1 壳聚糖的理化性质 | 第21-22页 |
1.4.2 壳聚糖的应用 | 第22-24页 |
1.5 研究目标 | 第24-25页 |
2 实验 | 第25-35页 |
2.1 实验试剂 | 第25-26页 |
2.2 实验仪器 | 第26-27页 |
2.3 离心芯片的设计及制作 | 第27-29页 |
2.3.1 模板的制作 | 第27-28页 |
2.3.2 PDMS-玻璃芯片的制作 | 第28-29页 |
2.4 癌胚抗原的检测 | 第29-35页 |
2.4.1 实验原理 | 第29-30页 |
2.4.2 实验方法的建立 | 第30页 |
2.4.3 实验可行性验证 | 第30-31页 |
2.4.4 微珠表面抗体结合率的测定 | 第31页 |
2.4.5 芯片通道平行性验证 | 第31-32页 |
2.4.6 实验条件的筛选及优化 | 第32-33页 |
2.4.7 癌胚抗原标准品的检测 | 第33-34页 |
2.4.8 人血清中癌胚抗原的检测 | 第34-35页 |
3 结果与讨论 | 第35-48页 |
3.1 实验方法可行性验证 | 第35-36页 |
3.2 芯片通道平行性验证 | 第36页 |
3.3 微珠表面蛋白结合率 | 第36-37页 |
3.4 实验条件的筛选及优化 | 第37-41页 |
3.4.1 密度介质的筛选 | 第37-39页 |
3.4.2 通道倾斜角度的优化 | 第39页 |
3.4.3 离心转速的优化 | 第39-40页 |
3.4.4 离心时间的优化 | 第40-41页 |
3.5 癌胚抗原标准品的含量测定 | 第41-42页 |
3.6 人血清中癌胚抗原含量的测定 | 第42-48页 |
结论 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-54页 |
致谢 | 第54-55页 |