首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--微电子学、集成电路(IC)论文--专用集成电路论文

PCR芯片的原理、方法和应用研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 、 绪论第10-33页
   ·引言第10-11页
   ·聚合酶链式反应(PCR反应)的发展第11-15页
     ·PCR反应的原理第11-12页
     ·PCR反应的相关技术第12-15页
     ·PCR反应的应用第15页
   ·PCR芯片及其特点第15-21页
     ·PCR芯片的特点第16页
     ·PCR芯片的发展现状和展望第16-21页
       ·连续流动式PCR芯片第16-18页
       ·微反应腔式PCR芯片第18-21页
   ·微全分析系统第21-30页
     ·微全分析系统的关键技术第22-26页
       ·衬底材料第22页
       ·微细加工技术第22-24页
       ·键合技术第24-25页
       ·微流体的驱动第25-26页
     ·微全分析系统的发展回顾第26-28页
     ·微全分析系统的发展趋势和展望第28-30页
   ·本工作的研究思路第30页
   ·本章小结第30页
 参考文献第30-33页
第二章 、 PCR芯片的设计和制作第33-49页
   ·PCR芯片的材料性能比较第33-34页
   ·PCR芯片的设计第34-40页
     ·石英玻璃PCR微流体芯片的设计第34-35页
     ·PCR微流体芯片的温度控制第35-36页
     ·石英玻璃PCR微池芯片的设计第36页
     ·硅-玻璃PCR微池芯片的设计第36-38页
     ·硅-玻璃PCR微池芯片的温度控制第38-40页
   ·PCR芯片的微细加工和工艺流程第40-48页
     ·PCR芯片的微细加工技术第41-43页
       ·光刻工艺第41页
       ·掩膜制备第41页
       ·湿法腐蚀(wet etching)第41-42页
       ·热键合(fusion bonding)第42-43页
       ·阳极键合(anodic bonding)第43页
     ·石英玻璃PCR微流体芯片的工艺流程第43-46页
     ·硅-玻璃PCR微池芯片的工艺流程第46-48页
   ·本章小结第48页
 参考文献第48-49页
第三章 、 用PCR微池芯片扩增DNA片段第49-63页
   ·石英玻璃PCR微池芯片温度控制程序的优化第49-51页
   ·PCR芯片的清洗和表面处理第51页
   ·不同条件下对DNA片段的扩增第51-56页
     ·表面处理方式对扩增效率的影响第52页
     ·BSA浓度对扩增效率的影响第52-53页
     ·酶量对扩增效率的影响第53-54页
     ·芯片深度对扩增效率的影响第54-55页
     ·快速PCR扩增第55-56页
   ·其他DNA片段的扩增第56-57页
   ·在片荧光检测的实现第57-62页
     ·检测原理第57-60页
       ·荧光的产生第57页
       ·荧光染料第57-59页
       ·共聚焦检测原理第59-60页
     ·检测系统第60-61页
     ·实验过程第61-62页
   ·本章小结第62页
 参考文献第62-63页
第四章 、 集成式PCR芯片系统的设计和制作第63-73页
   ·集成式的PCR芯片第63-67页
   ·集成式PCR芯片系统的设计第67-70页
     ·芯片的设计第68-69页
     ·加热器和温度传感器的设计第69-70页
   ·集成式PCR芯片的制作第70-72页
   ·本章小结第72页
 参考文献第72-73页
第五章 、 总结第73-74页
文章及专利第74-75页
致谢第75页

论文共75页,点击 下载论文
上一篇:小鼠小肠隐窝素基因的表达及大黄对其表达的影响
下一篇:基于8位MCU核的智能编码ASIC设计