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基于磁场集成微流控芯片的禽流感病毒荧光检测

摘要第1-8页
Abstract第8-14页
第1章 绪论第14-56页
   ·前言第14页
   ·微流控芯片第14-19页
     ·微流控芯片的特征及优势第15页
     ·微流控芯片的应用现状第15-19页
   ·磁珠在微流控芯片中的应用第19-26页
     ·磁珠简介第19页
     ·微流控芯片上磁场的调控第19-23页
     ·磁珠在微流控芯片中的应用第23-26页
   ·禽流感病毒概述第26-30页
     ·禽流感病毒的分类第27页
     ·禽流感病毒的结构与组成第27-28页
     ·禽流感病毒的实验室检测及研究进展第28-30页
   ·微流控芯片在病原体检测中的应用第30-39页
     ·免疫分析第31-36页
     ·核酸检测第36-39页
   ·论文的立题思想和主要工作第39-41页
 参考文献第41-56页
第2章 禽流感病毒H9N2的磁免疫荧光检测第56-76页
   ·前言第56-57页
   ·实验部分第57-63页
     ·材料与试剂第57-58页
     ·仪器设备第58页
     ·微流控芯片的设计和制作第58-59页
     ·芯片中磁性反应区的形成第59-60页
     ·mAb-HA修饰的免疫磁珠的制备第60页
     ·生物素化的mAb-HA(B-mAb-HA)的制备第60页
     ·基于磁球的夹心免疫荧光检测第60-62页
     ·实验装置第62页
     ·芯片上微通道内的磁场模拟第62-63页
   ·结果与讨论第63-71页
     ·磁场分布的数值模拟第63-64页
     ·磁珠受力分析第64-65页
     ·磁免疫荧光检测的条件优化第65-68页
     ·定量检测及检测限第68页
     ·方法的特异性第68-69页
     ·方法的准确性与重现性第69-70页
     ·在复杂生物样品辊的检测能力第70-71页
   ·结论第71页
 参考文献第71-76页
第3章 磁免疫荧光法同步检测禽流感病毒H9N2、H1N1、H3N2第76-89页
   ·前言第76-77页
   ·实验部分第77-81页
     ·材料与试剂第77页
     ·仪器设备第77-78页
     ·微流控芯片的设计和制作第78-79页
     ·不同抗体修饰的免疫磁珠的制备第79页
     ·生物素化抗体的制备第79-80页
     ·多种病原体同步检测第80-81页
   ·结果与讨论第81-85页
     ·芯片通道宽度的优化第81页
     ·多元同步检测的定量分析与检测限第81-82页
     ·多元同步检测的特异性第82-83页
     ·多元同步检测的准确性与重现性第83-84页
     ·在复杂生物样品的应用第84-85页
   ·结论第85页
 参考文献第85-89页
第4章 采用核酸杂交的方法同步检测禽流感病毒H9N2、H1N1、113N2第89-106页
   ·前言第89-90页
   ·实验部分第90-95页
     ·材料与试剂第90-91页
     ·仪器设备第91-92页
     ·微流控芯片的设计和制作第92-93页
     ·控温平台第93-94页
     ·制备捕获探针DNA序列修饰的磁珠第94页
     ·核酸的多元同步杂交反应检测第94-95页
   ·结果与讨论第95-100页
     ·杂交反应条件的优化第95-97页
     ·杂交反应线性范围与检测限第97-98页
     ·杂交反应特异性第98-99页
     ·杂交反应准确性与重现性第99-100页
   ·结论第100页
 参考文献第100-106页
第5章 总结与展望第106-108页
   ·博士期间主要工作第106-107页
   ·工作展望第107-108页
附录:攻读博士学位期间已发表科研成果第108-109页
致谢第109页

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