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计算机辅助血清地高辛临床检测电泳芯片的设计与应用

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

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