摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
1 绪论 | 第12-28页 |
·问题的提出及课题研究意义 | 第12-13页 |
·国内外研究现状 | 第13-25页 |
·生化分析微流控芯片技术研究进展 | 第14-23页 |
·地高辛临床检测研究进展 | 第23-25页 |
·结论和发展趋势 | 第25页 |
·本文的研究内容和研究目标 | 第25-28页 |
2 电泳芯片上反应管道的模拟辅助设计及实验验证 | 第28-38页 |
·引言 | 第28页 |
·实验部分 | 第28-29页 |
·模拟实验 | 第28-29页 |
·荧光成相实验 | 第29页 |
·结果与讨论 | 第29-36页 |
·被动混合过程的数学模型和影响因素 | 第29-30页 |
·混合微管道的长度对混合效率影响 | 第30-32页 |
·不同形状弯管道对提高混合效率的影响 | 第32-34页 |
·多级层流方式对混合效率的影响 | 第34-35页 |
·被动混合方式的对比 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-38页 |
3 电泳芯片进样和分离管道的模拟辅助设计及实验验证 | 第38-54页 |
·引言 | 第38页 |
·电泳芯片上电泳过程的模拟实验 | 第38-41页 |
·十字形管道简单进样计算过程中边界条件的设置 | 第39-40页 |
·十字形管道夹流进样计算过程中边界条件的设置 | 第40页 |
·氨基酸电泳分离过程模拟 | 第40-41页 |
·结果与讨论 | 第41-52页 |
·进样管道数学模型的建立和CONENTORWARE 计算结果 | 第41-43页 |
·微管道中流场的模型和COVENTORWARE 模拟计算结果 | 第43-44页 |
·微管道中样品节的浓度分布模型和CONENTORWARE 模拟计算结果 | 第44-49页 |
·氨基酸分离模拟计算所需缓冲液及样品参数的获得 | 第49页 |
·分离管道的设计 | 第49-51页 |
·衍生电压的模拟优化 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
4 氨基酸分离PDMS 电泳芯片的制作与芯片电泳实验 | 第54-62页 |
·引言 | 第54页 |
·实验部分 | 第54-55页 |
·优化设计的PDMS 电泳芯片结构 | 第54页 |
·PDMS 电泳芯片的制作 | 第54页 |
·PDMS 芯片上氨基酸电泳分离实验 | 第54-55页 |
·结果与讨论 | 第55-59页 |
·PDMS 芯片的电化学特性曲线 | 第55页 |
·氨基酸体系电泳芯片的整体设计依据 | 第55-56页 |
·氨基酸体系芯片电泳分离过程模拟结果和实验结果比较 | 第56-59页 |
·本章小结 | 第59-62页 |
5 复合式电泳芯片的制作及其性能表征 | 第62-74页 |
·前言 | 第62页 |
·实验部分 | 第62-64页 |
·试剂和仪器 | 第62页 |
·实验内容 | 第62-64页 |
·氨基酸的衍生 | 第64页 |
·复合芯片上氨基酸样品的电泳分析及LIF 检测 | 第64页 |
·结果与讨论 | 第64-73页 |
·微管道绝缘性能表征 | 第64-65页 |
·基体电流的影响及其干扰的消除 | 第65-68页 |
·硅-PDMS 复合式电泳芯片微管道电渗流的测定 | 第68-69页 |
·玻璃-PDMS 复合芯片上电渗流的测定 | 第69-71页 |
·不同材质电泳芯片微管道中电渗流的比较 | 第71-72页 |
·氨基酸样品分析 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
6 地高辛血药浓度检测电泳芯片的设计、制作及应用 | 第74-88页 |
·引言 | 第74页 |
·试剂及仪器 | 第74-77页 |
·试剂 | 第74-75页 |
·仪器设备 | 第75-76页 |
·高压电源及检测装置 | 第76页 |
·芯片电泳实验 | 第76-77页 |
·结果与讨论 | 第77-87页 |
·电渗流的测定 | 第77页 |
·血清地高辛芯片电泳操作条件的确定 | 第77-78页 |
·芯片网络管道的设计 | 第78-81页 |
·地高辛竞争免疫反应 | 第81-82页 |
·样品峰的识别 | 第82-84页 |
·标准曲线的绘制 | 第84-86页 |
·未知样品分析 | 第86页 |
·结果评价 | 第86-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
7 结论与展望 | 第88-90页 |
·结论 | 第88-89页 |
·展望 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-102页 |
附录 | 第102-103页 |
独创性声明 | 第103页 |
学位论文版权使用授权书 | 第103页 |