首页--数理科学和化学论文--化学论文--分析化学论文

微尺度下对流与扩散效应在多酶催化反应和粒子分析中的应用

中文摘要第7-9页
英文摘要第9-10页
第一章 绪论第11-28页
    1. 微流控概述第11-13页
        1.1 微流控芯片的发展第11页
        1.2 微流控芯片的加工技术第11页
        1.3 微流控的驱动与控制技术第11-12页
        1.4 微流控检测技术第12-13页
    2. 微通道内的物质传输第13-19页
        2.1 雷诺数(Re)第13-14页
        2.2 皮克列数(Pe)第14-19页
    3. 纳米粒子与蛋白质相互作用的研究第19-24页
        3.1 纳米粒子与蛋白质相互作用的影响因素第20-21页
        3.2 纳米粒子与蛋白质相互作用的研究方法第21-23页
        3.3 微流控技术在纳米粒子研究中的应用第23-24页
    参考文献第24-28页
第二章 微流控体系下双酶级联反应中对流与扩散作用的研究第28-52页
    1. 前言第28-31页
    2. 实验部分第31-35页
        2.1 仪器与试剂第31页
        2.2 酶的固定第31-33页
        2.3 微电极的制作第33-34页
        2.4 PDMS芯片制作第34页
        2.5 实验过程第34-35页
    3. 结果与讨论第35-49页
        3.1 理论模拟第35-37页
        3.2 实验条件的优化第37-39页
        3.3 GOx单酶催化反应第39-40页
        3.4 通道内的流速分布第40-43页
        3.5 不同间距下β-Gal/GOx级联反应第43-46页
        3.6 中间产物葡萄糖的传递——扩散和对流作用第46-49页
    4. 结论第49-50页
    参考文献第50-52页
第三章 基于Taylor弥散理论的纳米粒子与蛋白质相互作用研究第52-70页
    1. 前言第52-54页
    2. 实验部分第54-60页
        2.1 仪器与试剂第54页
        2.2 实验芯片制作第54-59页
        2.3 微通道的表征第59页
        2.4 实验过程第59-60页
    3. 结果与讨论第60-69页
        3.1 纳米粒子的TEM表征第60-61页
        3.2 FITC-DSA扩散系数与粒径的测定第61-68页
        3.3 金纳米粒子(AuNPs)与FITC-DSA的相互作用第68-69页
    4. 结论第69-70页
参考文献第70-71页
附录第71-72页
致谢第72-73页

论文共73页,点击 下载论文
上一篇:基于新型探针和高分子复合材料的传感技术研究及应用
下一篇:基于属性集信息粒的信息系统结构及同态研究