摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 微流控纸分析器(μPADs)概述 | 第11-21页 |
1.1.1 微流控纸分析器定义 | 第11-12页 |
1.1.2 微流控纸分析器的制造 | 第12-17页 |
1.1.3 微流控纸分析器应用 | 第17-21页 |
1.2 量子点简介 | 第21-24页 |
1.2.1 量子点的特征 | 第21-22页 |
1.2.2 量子点的合成及修饰 | 第22-23页 |
1.2.3 量子点的应用 | 第23-24页 |
1.3 本文构思 | 第24-26页 |
第2章 基于喷墨打印法构建微流控纸芯片 | 第26-34页 |
2.1 前言 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-28页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第27页 |
2.2.2 疏水墨水的制备 | 第27页 |
2.2.3 纸张微通道的构建 | 第27-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-32页 |
2.3.1 不同疏水材料对纸张的修饰 | 第28-30页 |
2.3.2 喷墨打印图案 | 第30-32页 |
2.3.3 PMHS在纸上交联时间对纸芯片精度的影响 | 第32页 |
2.4 本章小结 | 第32-34页 |
第3章 一种基于量子点的荧光试纸的开发与其在蛋白酶检测中的应用 | 第34-47页 |
3.1 前言 | 第34-35页 |
3.2 实验部分 | 第35-38页 |
3.2.1 实验仪器与试剂 | 第35-36页 |
3.2.2 纸芯片基底制作 | 第36页 |
3.2.3 氨基修饰的SiO_2球合成与纯化 | 第36页 |
3.2.4 CdTe量子点和硅球浓度计算 | 第36页 |
3.2.5 SiO_2球与量子点交联 | 第36-37页 |
3.2.6 荧光试纸的制作与使用 | 第37页 |
3.2.7 荧光图片的获取与处理 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-46页 |
3.3.1 实验设计与原理 | 第38-40页 |
3.3.2 量子点在纸张表面的修饰 | 第40-42页 |
3.3.3 底物选择性实验 | 第42-43页 |
3.3.4 硅球与量子点比例对实验结果的影响 | 第43-44页 |
3.3.5 孵育时间的优化 | 第44-45页 |
3.3.6 荧光试纸用于胰蛋白酶的检测 | 第45页 |
3.3.7 选择性实验 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 基于微流控纸芯片构建比色法分析传感平台 | 第47-55页 |
4.1 前言 | 第47-48页 |
4.2 实验部分 | 第48-49页 |
4.2.1 实验仪器与试剂 | 第48页 |
4.2.2 纸基底制作 | 第48-49页 |
4.2.3 葡萄糖的检测 | 第49页 |
4.2.4 BSA的检测 | 第49页 |
4.2.5 图片的获取与结果分析 | 第49页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第49-54页 |
4.3.1 GOX-HRP酶用量优化 | 第49-51页 |
4.3.2 基于纸张的葡萄糖比色法 | 第51-52页 |
4.3.3 基于纸张的BSA比色法 | 第52-53页 |
4.3.4 实际尿样的检测 | 第53-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-66页 |
附录 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |