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应用于空间生物样品分离的自由流电泳芯片研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-23页
    1.1 自由流电泳的发展需求第9-10页
    1.2 自由流电泳原理第10页
    1.3 自由流电泳的分离模式第10-13页
        1.3.1 区带电泳第11页
        1.3.2 等电聚焦电泳第11-12页
        1.3.3 等速电泳第12页
        1.3.4 梯度电场电泳第12-13页
    1.4 自由流电泳芯片设计第13-19页
        1.4.1 芯片结构设计第13-15页
        1.4.2 芯片材料第15-16页
        1.4.3 分离检测及染料性质第16-19页
    1.5 空间生命科学的发展第19-20页
        1.5.1 从细胞水平考察重力对生命过程的影响第19-20页
        1.5.2 空间生物技术和空间生物加工问题第20页
    1.6 自由流电泳在空间生命科学领域的应用第20-23页
第2章 实验第23-33页
    2.1 实验仪器第23-24页
    2.2 实验试剂及耗材第24-25页
    2.3 自由流电泳芯片制作工艺研究第25-30页
        2.3.1 掩膜设计第25-26页
        2.3.2 光刻第26-27页
        2.3.3 刻蚀第27-28页
        2.3.4 打孔第28页
        2.3.5 键合第28-29页
        2.3.6 线路接入第29-30页
        2.3.7 芯片回收第30页
    2.4 样品处理第30-31页
        2.4.1 细胞全蛋白提取第30页
        2.4.2 FITC样品标记第30-31页
        2.4.3 测定等电点第31页
    2.5 自由流电泳芯片分离装着设计第31-33页
        2.5.1 芯片固定装置设计第32页
        2.5.2 储液袋及其固定装置设计第32-33页
第3章 结果与讨论第33-48页
    3.1 自由流芯片制作条件优化第33-37页
        3.1.1 刻蚀条件第35-36页
        3.1.2 固定化光胶第36页
        3.1.3 芯片键合第36-37页
    3.2 自由流电泳芯片分离性能测试第37-40页
    3.3 芯片分离装置第40-46页
        3.3.1 芯片固定装置第42-44页
        3.3.2 储液袋及其固定件第44-46页
        3.3.3 管路连接第46页
    3.4 装置性能测试第46-48页
结论第48-49页
参考文献第49-55页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第55-56页
致谢第56页

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