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

去甲肾上腺素功能化PDMS微芯片在生物样品分离中的应用研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第1章 引言第11-24页
    1.1 芯片毛细管电泳简述第11-12页
    1.2 芯片毛细管电泳的理论研究第12-13页
        1.2.1 电渗流(EOF)第12-13页
        1.2.2 分离度的计算第13页
    1.3 微流控芯片技术第13-22页
        1.3.1 芯片取材和加工技术第14-17页
            1.3.1.1 芯片的取材第14-15页
            1.3.1.2 芯片的加工技术第15-17页
        1.3.2 微流体的控制和驱动技术第17页
        1.3.3 微芯片毛细管电泳检测技术第17-19页
            1.3.3.1 光学检测器第18-19页
            1.3.3.2 电化学检测器第19页
            1.3.3.3 质谱检测器第19页
        1.3.4 微流控芯片电泳在生物医学方面的应用研究第19-22页
            1.3.4.1 细胞分析第19-20页
            1.3.4.2 生物分子分离第20-21页
            1.3.4.2 蛋白质分析第21页
            1.3.4.3 免疫分析第21-22页
    1.4 本课题的提出第22-24页
第2章 基于聚去甲肾上腺素涂层的PDMS用于手性化合物的分离第24-37页
    2.1 引言第24-27页
    2.2 实验部分第27-29页
        2.2.1 化学试剂和表征第27-28页
        2.2.2 PDMS芯片的构造第28页
        2.2.3 电渗流的测定第28-29页
        2.2.4 PNE功能化PDMS芯片的制备第29页
        2.2.5 手性分离和检测过程第29页
    2.3 结果与讨论第29-36页
        2.3.1 PNE功能化的PDMS芯片的表征第29-31页
        2.3.2 PNE修饰PDMS芯片的电渗流第31-32页
        2.3.3 手性拆分条件的优化第32-33页
        2.3.4 手性化合物的手性拆分第33-34页
        2.3.5 定量检测、再现性和稳定性第34-35页
        2.3.6 在复杂生物样品中苯丙氨酸试验分析第35-36页
    2.4 结论第36-37页
第3章 基于磁性分子印迹聚合物的手性物质识别研究第37-55页
    3.1 引言第37-39页
    3.2 材料与方法第39-43页
        3.2.1 PDMS微流控芯片的制备第40-41页
        3.2.2 MIP-Fe_3O_4@PNE NPs的合成第41页
        3.2.3 MIP-Fe_3O_4@PNE NPs填充微芯片的制备第41-42页
        3.2.4 用于手性分离的设备第42-43页
        3.2.5 分离原理第43页
    3.3 结果与讨论第43-53页
        3.3.1 Fe_3O_4@PNE NPs的特征第43-47页
        3.3.2 Fe_3O_4@PNE NPs填充PDMS微芯片的电渗流第47页
        3.3.3 分析物的电化学行为第47-48页
        3.3.4 印迹变量和分离条件的优化第48-50页
        3.3.5 手性化合物的拆分第50-53页
    3.4 系统的定量评价和重现性第53-54页
    3.5 结论第54-55页
第4章 磁性功能化PDMS通道的蛋白激酶活性分析方法第55-67页
    4.1 引言第55-57页
    4.2 实验部分第57-59页
        4.2.1 实验过程中所使用的试剂和主要仪器第57-58页
        4.2.2 Fe_3O_4磁性纳米粒子的合成第58页
        4.2.3 Fe_3O_4@PNE磁性纳米粒子的合成第58页
        4.2.4 Fe_3O_4@PNE-Ti~(4+) NPs对PDMS微芯片的修饰第58-59页
        4.2.5 细胞裂解液和样品的制备第59页
        4.2.6 手性分离和检测过程第59页
    4.3 结果与讨论第59-65页
        4.3.1 Fe_3O_4@PNE-Ti~(4+) NPs的特征第59-61页
        4.3.2 实验条件的优化第61-62页
        4.3.3 多肽样品的分离第62-63页
        4.3.4 对Fe_3O_4@PNE-Ti~(4+) NPs填充PDMS微芯片的电渗流性能研究第63-64页
        4.3.5 PKA活性分析第64-65页
        4.3.6 复杂生物样品中分析PKA活性第65页
    4.4 结论第65-67页
展望第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-80页
攻读学位期间的研究成果第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:基于GNU Radio的LTE随机接入设计与实现
下一篇:等离子体刻蚀的多目标优化设计研究