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基于微流控芯片技术的表面增强拉曼研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-26页
    1.1 表面增强拉曼光谱第10-14页
        1.1.1 拉曼光谱的背景介绍第10页
        1.1.2 表面增强拉曼散射的基本原理第10-11页
        1.1.3 表面增强拉曼活性基底的介绍第11-13页
        1.1.4 SERS基底的制备和应用第13-14页
    1.2 微流控芯片的发展第14-17页
        1.2.1 微流控芯片的制备材料第15页
        1.2.2 微流控芯片的应用第15-17页
    1.3 微流控滑动芯片第17-19页
        1.3.1 滑动芯片的简介第17-18页
        1.3.2 滑动芯片的优点第18-19页
    1.4 微流控纸芯片第19-24页
        1.4.1 纸芯片的概述与发展第19页
        1.4.2 纸芯片的特点第19-20页
        1.4.3 纸芯片的制作方法第20-23页
        1.4.4 纸芯片的检测方法第23-24页
    1.5 本文研究的目的与意义第24-26页
2 基于微流控滑动芯片的SERS高灵敏度检测的研究第26-42页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 实验部分第27-32页
        2.2.1 试剂与仪器第27-28页
        2.2.2 银纳米粒子的制备第28-29页
        2.2.3 滑动芯片的制作第29-30页
        2.2.4 R6G的SERS高灵敏检测第30-32页
        2.2.5 实际样品中SERS高灵敏检测第32页
    2.3 结果与讨论第32-41页
        2.3.1 样品沉积时间的优化第32-33页
        2.3.2 芯片检测的灵敏度考察第33-36页
        2.3.3 重现性检验第36-37页
        2.3.4 不同浓度结晶紫的检测第37-40页
        2.3.5 芯片的表征第40-41页
    2.4 小结第41-42页
3 回形针固定法制作三维微流控纸芯片的可行性第42-51页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验部分第43-45页
        3.2.1 试剂与仪器第43页
        3.2.2 三维芯片的制作第43-44页
        3.2.3 实验样品检测第44-45页
    3.3 结果与讨论第45-50页
        3.3.1 方法重现性考察第45-46页
        3.3.2 不同纸芯片设计性能考察第46-48页
        3.3.3 实际样品测定第48-49页
            3.3.3.1 测定BSA第48-49页
            3.3.3.2 测定亚铁离子第49页
        3.3.4 回形针固定法与其他方法比较第49-50页
    3.4 结果与讨论第50-51页
4 基于微流控纸芯片免疫分析的SERS检测第51-68页
    4.1 实验部分第51-52页
    4.2 实验部分第52-58页
        4.2.1 试剂与仪器第52-53页
        4.2.2 实验原理第53-54页
        4.2.3 纸芯片的制作第54-56页
        4.2.4 金纳米粒子制备和SERS免疫探针的制备第56-57页
        4.2.5 免疫分析的检测过程第57-58页
        4.2.6 实际样品中CEA的检测第58页
    4.3 结果与讨论第58-67页
        4.3.1 Au纳米粒子的形貌表征第58-60页
        4.3.2 免疫探针修饰程度的考察第60页
        4.3.3 洗涤次数的影响第60-61页
        4.3.4 免疫孵育时间的影响第61-62页
        4.3.5 固定基底溶液体积的影响第62-63页
        4.3.6 CEA 抗原浓度的影响第63-66页
        4.3.7 实际样品检验第66-67页
    4.4 小结第67-68页
5 结论与展望第68-70页
    5.1 结论第68页
    5.2 展望第68-70页
参考文献第70-78页
致谢第78-79页
攻读学位期间发表的学术论文目录第79-80页

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