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仿生超浸润界面的构筑及其在生物传感中的应用

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-14页
2 文献综述第14-48页
    2.1 生物传感技术第14-16页
        2.1.1 生物传感器第14-15页
        2.1.2 生物芯片第15-16页
    2.2 固体界面浸润性及基本理论第16-20页
        2.2.1 理想固体表面的接触角和Young's方程第17-18页
        2.2.2 非理想固体表面的浸润性第18-19页
        2.2.3 前进角、后退角、滚动角和接触角滞后第19-20页
    2.3 液滴在固体界面的常见现象和基本理论第20-24页
        2.3.1 液滴在固体界面的蒸发和运动第21-23页
        2.3.2 咖啡环效应第23-24页
        2.3.3 Marangoni效应第24页
    2.4 特殊浸润性及基本理论第24-29页
        2.4.1 超亲水表面第25-26页
        2.4.2 超疏水表面第26-28页
        2.4.3 超亲水-超疏水图案化表面第28-29页
    2.5 自然界的特殊浸润性表面及其仿生材料第29-38页
        2.5.1 超疏水自清洁荷叶第30-31页
        2.5.2 超疏水高负载水黾腿第31-32页
        2.5.3 自清洁鱼鳞片第32-33页
        2.5.4 沙漠集水甲虫第33页
        2.5.5 蜘蛛丝定向集水第33-35页
        2.5.6 仙人掌针刺定向集水第35-37页
        2.5.7 超湿滑猪笼草第37-38页
    2.6 不同浸润性传感界面第38-45页
        2.6.1 疏水传感界面第39-40页
        2.6.2 超疏水传感界面第40-42页
        2.6.3 浸润性图案化传感界面第42-45页
    2.7 总结和展望第45-46页
    2.8 本论文的设计指导思想和主要研究内容第46-48页
3 基于Marangoni增强效应的仿生超浸润微阵列芯片用于f-PSA的检测第48-62页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 实验部分第49-51页
        3.2.1 试剂和仪器第49-50页
        3.2.2 超浸润微图案的制备第50页
        3.2.3 超浸润蛋白质芯片的制备第50-51页
        3.2.4 前列腺癌标志物f-PSA的检测第51页
    3.3 结果与讨论第51-61页
        3.3.1 超浸润微阵列基底的结构和浸润性表征第51-53页
        3.3.2 浸润性对沉积样点形貌的影响第53-56页
        3.3.3 超浸润微图案的孔径效应第56-57页
        3.3.4 超浸润微阵列芯片检测条件的优化第57-59页
        3.3.5 超浸润微阵列芯片对f-PSA的检测第59-60页
        3.3.6 超浸润微阵列芯片的临床应用第60-61页
    3.4 本章小结第61-62页
4 基于AIE增强效应的超浸润微芯片用于miRNA的检测第62-75页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 实验部分第63-67页
        4.2.1 试剂与仪器第63-64页
        4.2.2 纳米二氧化硅基底的制备第64页
        4.2.3 超疏水基底的制备第64-65页
        4.2.4 超亲水微井的制备第65页
        4.2.5 超浸润核酸芯片的制备第65-66页
        4.2.6 水溶性AIE荧光探针的合成第66页
        4.2.7 肿瘤标志物miR-141的检测第66-67页
    4.3 结果与讨论第67-74页
        4.3.1 超浸润微芯片基底的结构及浸润性表征第67-68页
        4.3.2 AIE微液滴在超浸润微芯片蒸发过程中的荧光行为第68-69页
        4.3.3 表面浸润性对AIE分子荧光行为的影响第69-70页
        4.3.4 微井尺寸对AIE分子荧光行为及对液滴粘附行为的影响第70-71页
        4.3.5 AIE超浸润微芯片对miR-141的检测及样本分析第71-74页
    4.4 本章小结第74-75页
5 基于液滴定向输运的仿生超浸润不对称微流控芯片用于PSA的检测第75-86页
    5.1 引言第75-76页
    5.2 实验部分第76-78页
        5.2.1 试剂和仪器第76-77页
        5.2.2 纳米基底的制备第77页
        5.2.3 超浸润不对称微流控芯片的制备第77页
        5.2.4 前列腺癌标志物PSA的检测第77-78页
    5.3 结果与讨论第78-85页
        5.3.1 超浸润不对称微流控芯片基底的结构和浸润性表征第78-79页
        5.3.2 SAM芯片定向输运液滴及表面浸润性对液滴输运的影响第79-81页
        5.3.3 SAM芯片的几何不对称性对液滴定向输运的影响第81-82页
        5.3.4 液滴定向输运的内在驱动力第82-83页
        5.3.5 SAM芯片对PSA的并行检测及临床应用第83-85页
    5.4 本章小结第85-86页
6 结论第86-88页
参考文献第88-110页
作者简历及在学研究成果第110-113页
学位论文数据集第113页

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