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化学发光微流控传感器芯片和微流动注射芯片的研究

摘要第1-8页
Abstract第8-18页
第一章 化学发光微流控分子印迹传感器芯片的研究第18-98页
 第一节 微流控芯片概述第18-52页
  1 微流控芯片的制作第18-22页
  2 微流控芯片的进样方式及液流的控制第22-26页
  3 检测方法第26-32页
   ·电化学检测法第26-28页
     ·安培法第26-27页
     ·电导法第27页
     ·电位法第27-28页
   ·光学检测方法第28-31页
     ·激光诱导荧光法第28-29页
     ·光度法第29-30页
     ·化学发光法第30-31页
   ·质谱法第31-32页
   ·其他检测法第32页
  4 微流控芯片的应用第32-40页
   ·DNA分离与测序第32-34页
     ·DNA分析第33-34页
     ·DNA测序第34页
   ·蛋白质分析第34-35页
   ·临床分析第35-39页
     ·均相免疫分析第36页
     ·非均相免疫分析第36-37页
     ·酶法分析第37页
     ·细胞分析第37-39页
   ·PCR芯片第39-40页
  参考文献第40-52页
 第二节 化学发光分子印迹传感器芯片测定人血清中特布他林的含量第52-66页
  1 引言第52-57页
  2 实验部分第57-59页
   ·试剂第57页
   ·仪器第57页
   ·分子印迹聚合物的制备第57页
   ·芯片的制作第57-59页
   ·实验装置与步骤第59页
  3 结果与讨论第59-63页
   ·分子印迹聚合物的结合特性第59页
   ·化学发光反应的条件第59-60页
   ·微流控传感器芯片测定的最佳条件第60-61页
     ·流速的影响第60页
     ·样品的富集对测定的影响第60页
     ·发光试剂的影响第60-61页
     ·洗脱对测定的影响第61页
   ·传感器芯片的分析特性第61-62页
   ·微流控传感器芯片的选择性第62页
   ·微流控传感器芯片的应用第62-63页
  参考文献第63-66页
 第三节 基于分子印迹识别的化学发光微流控传感器芯片测定双嘧达莫第66-77页
  1 引言第66-68页
  2 实验部分第68-71页
   ·试剂第68页
   ·仪器第68页
   ·分子印迹聚合物的制备第68-69页
   ·芯片的制作第69页
   ·实验装置与步骤第69-71页
  3 结果与讨论第71-74页
   ·分子印迹聚合物的结合特性第71页
   ·化学发光条件的优化第71-72页
   ·传感器芯片测定的最佳条件第72-73页
     ·流速的影响第72页
     ·样品的富集对测定的影响第72页
     ·发光试剂的影响第72-73页
     ·洗脱对测定的影响第73页
   ·微流控传感器芯片的分析特性第73页
   ·微流控传感器芯片的选择性第73页
   ·芯片的应用第73-74页
  参考文献第74-77页
 第四节 氯丙嗪分子印迹化学发光微流控传感器芯片的研究第77-88页
  1 引言第77-79页
  2 实验部分第79-82页
   ·试剂第79页
   ·仪器第79页
   ·分子印迹聚合物的制备第79-80页
   ·芯片的制作第80页
   ·实验装置与步骤第80-82页
  3 结果与讨论第82-86页
   ·分子印迹聚合物的结合特性第82-83页
   ·化学发光条件的选择第83页
   ·传感器芯片测定的最佳条件第83-85页
     ·流速的影响第83-84页
     ·样品的富集对测定的影响第84页
     ·发光试剂的影响第84页
     ·洗脱对测定的影响第84-85页
   ·传感器的寿命第85页
   ·传感器芯片的分析特性第85页
   ·传感器芯片的选择性第85页
   ·传感器芯片的分析应用第85-86页
  参考文献第86-88页
 第五节 没食子酸化学发光微流控分子印迹传感器芯片的研究第88-98页
  1 引言第88-90页
  2 实验部分第90-93页
   ·试剂第90页
   ·仪器第90页
   ·分子印迹聚合物的制备第90页
   ·芯片的制作第90-91页
   ·实验装置与步骤第91-93页
  3 结果与讨论第93-96页
   ·分子印迹聚合物的结合特性第93页
   ·化学发光条件的选择第93页
   ·传感器芯片测定的最佳条件第93-95页
     ·流速的影响第93-94页
     ·样品的富集对测定的影响第94页
     ·发光试剂的影响第94页
     ·洗脱对测定的影响第94-95页
   ·传感器芯片的寿命第95页
   ·传感器芯片的分析特性第95页
   ·传感器芯片的选择性第95页
   ·传感器芯片的分析应用第95-96页
  参考文献第96-98页
第二章 化学发光微流动注射芯片的研究第98-140页
 第一节 化学发光微流动注射芯片测定尿酸第98-113页
  1 引言第98-100页
  2 实验部分第100-103页
   ·仪器第100页
   ·试剂第100页
   ·芯片的加工制作第100-102页
   ·实验方法第102-103页
  3 结果与讨论第103-110页
   ·微通道的选择第103-105页
   ·流速的选择第105-107页
   ·化学发光条件的选择第107-109页
     ·NaOH浓度和亚铁氰化钾浓度的影响第107-108页
     ·鲁米诺浓度的影响第108页
     ·铁氰化钾浓度的影响第108-109页
   ·干扰实验第109页
   ·分析特性第109-110页
   ·分析应用第110页
  参考文献第110-113页
 第二节 化学发光微流动注射芯片测定食品中的亚硫酸钠第113-122页
  1 引言第113-114页
  2 实验部分第114-116页
   ·仪器第114页
   ·试剂第114-115页
   ·芯片的加工制作第115-116页
   ·实验方法第116页
  3 结果与讨论第116-121页
   ·微通道的选择第116页
   ·流速的选择第116-117页
   ·化学发光条件的选择第117-119页
     ·Ce(IV)浓度的影响第117-118页
     ·罗丹明6G的影响第118页
     ·硫酸的影响第118-119页
     ·表面活性剂的影响第119页
   ·分析特性第119-120页
   ·干扰实验第120页
   ·分析应用第120-121页
  参考文献第121-122页
 第三节 化学发光微流动注射芯片测定食品中亚硝酸根第122-133页
  1 引言第122-124页
  2 实验部分第124-126页
   ·仪器第124页
   ·试剂第124页
   ·芯片的加工制作第124-125页
   ·实验方法第125-126页
  3 结果与讨论第126-131页
   ·微通道的选择第126页
   ·流速的选择第126页
   ·化学发光条件的选择第126-129页
     ·HCl介质的影响第126-127页
     ·亚铁氰化钾的影响第127-128页
     ·反应时间的影响第128页
     ·氢氧化钠浓度的影响第128-129页
     ·鲁米诺浓度的影响第129页
   ·分析特性第129页
   ·干扰实验第129-130页
   ·分析应用第130-131页
     ·样品处理方法第130页
     ·Griess标准方法第130-131页
  参考文献第131-133页
 第四节 化学发光微流动注射芯片测定雨水中的过氧化氢第133-140页
  1 引言第133-134页
  2 实验部分第134-135页
   ·试剂第134页
   ·仪器及设备第134页
   ·微流动注射芯片系统的加工第134页
   ·实验方法第134-135页
  3 结果与讨论第135-138页
   ·芯片上微反应通道尺寸的影响第135-136页
   ·流速的影响第136页
   ·二价钴离子浓度的影响第136页
   ·鲁米诺浓度的影响第136-137页
   ·PH值的影响第137页
   ·标准曲线第137页
   ·干扰研究第137-138页
   ·样品分析第138页
  参考文献第138-140页
攻读学位期间的研究成果第140-142页
致谢第142页

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