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基于微流控芯片的补体结合及其在血清学检测中的应用

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 补体结合试验第11-14页
        1.1.1 补体和补体结合试验的概述第11-12页
        1.1.2 补体结合试验的原理第12-14页
        1.1.3 补体结合试验的优缺点第14页
    1.2 微流控芯片第14-17页
        1.2.1 微流控芯片的概述第14-15页
        1.2.2 微流控芯片在免疫分析上的国内外研究第15-17页
    1.3 基于鲁米诺的化学发光第17-19页
        1.3.1 鲁米诺和发光原理的介绍第17-18页
        1.3.2 鲁米诺化学发光在检测蛋白质中的应用第18页
        1.3.3 鲁米诺化学发光在血红蛋白检测中的应用第18-19页
    1.4 本课题研究内容及创新点第19-21页
第2章 实验材料、试剂与仪器第21-23页
    2.1 实验材料与试剂第21-22页
    2.2 实验仪器第22-23页
第3章 基于PDMS/玻璃微流控芯片的补体结合试验用于病原标志物CEA和r H7N9的检测第23-37页
    3.1 引言第23页
    3.2 实验部分第23-27页
        3.2.1 微流控芯片的设计和制作第23-25页
        3.2.2 使用微流控芯片进行液相补体结合试验研究第25页
            3.2.2.1 补体和溶血素浓度的优化第25页
            3.2.2.2 利用两通道芯片开展液相补体结合试验第25页
        3.2.3 使用微流控芯片进行固相补体结合试验研究第25-27页
            3.2.3.1 低熔点琼脂浓度的优化第25-26页
            3.2.3.2 利用三通道芯片开展固相补体结合试验第26-27页
        3.2.4 使用微流控芯片进行补体结合试验检测真正血清学样品第27页
    3.3 结果与讨论第27-36页
        3.3.1 利用压力调控PDMS/玻璃微流控芯片中不同腔体间液体的流动,以建立补体结合试验的样品系统和指示系统第27-29页
        3.3.2 使用微流控芯片进行液相补体结合试验第29-32页
            3.3.2.1 补体和溶血素浓度的优化第29-30页
            3.3.2.2 利用两通道芯片开展液相补体结合试验可检测癌胚抗原CEA第30-32页
        3.3.3 使用微流控芯片进行固相补体结合试验第32-35页
            3.3.3.1 低熔点琼脂浓度的优化第32-33页
            3.3.3.2 利用三通道芯片开展固相补体结合试验可检测禽流感病毒r H7N9第33-35页
        3.3.4 利用微流控芯片实施补体结合试验的优势第35-36页
    3.4 结论第36-37页
第4章 基于纸基芯片的补体结合及其在病原标志物检测中的应用第37-55页
    4.1 前言第37-38页
    4.2 实验部分第38-44页
        4.2.1 鲁米诺化学发光为信号的补体结合反应第38-40页
            4.2.1.1 鲁米诺化学发光检测生理性补体介导的溶血第39页
            4.2.1.2 补体结合试验结合鲁米诺化学发光检测r H7N9蛋白第39页
            4.2.1.3 补体结合试验和鲁米诺化学发光的组合体系能检测真正的血清样品第39-40页
        4.2.2 纸基芯片的设计及制作第40-41页
            4.2.2.1 纸基阵列芯片第40页
            4.2.2.2 纸基-Parafilm?复合 3D微流控芯片第40-41页
        4.2.3 利用纸基微流控芯片开展补体结合试验第41-44页
            4.2.3.1 纸基阵列芯片上鲁米诺CL-CFT的条件优化第41-42页
            4.2.3.2 纸基阵列芯片上的鲁米诺CL-CFT检测r H7N9蛋白第42页
            4.2.3.3 纸基-Parafilm?复合 3D微流控芯片结构的显色表征第42页
            4.2.3.4 纸基-Parafilm? 复合 3D 微流控芯片上的鲁米诺 CL检测纯化的牛血红蛋白第42页
            4.2.3.5 纸基-Parafilm? 复合 3D 微流控芯片上的鲁米诺 CL-CFT 检测 r H7N9 蛋白第42-43页
            4.2.3.6 纸基-Parafilm? 复合 3D 微流控芯片的鲁米诺 CL-CFT检测抗原抗体特异性第43-44页
    4.3 结果与讨论第44-53页
        4.3.1 鲁米诺化学发光能够表征生理性补体介导的溶血第44-45页
        4.3.2 补体结合试验和鲁米诺化学发光的组合可以实现超敏感的蛋白质检测第45-47页
        4.3.3 补体结合试验和鲁米诺化学发光的组合体系能检测真正的血清样品第47-48页
        4.3.4 纸芯片上鲁米诺CL-CFT的条件优化第48-49页
        4.3.5 纸基阵列芯片上的鲁米诺CL-CFT检测r H7N9蛋白第49-50页
        4.3.6 纸基-Parafilm?复合3D微流控芯片的上下分层结构可以实现不同液体的交流以建立补体结合试验的样品系统和指示系统第50-51页
        4.3.7 纸基-Parafilm?复合 3D微流控芯片上的鲁米诺CL检测纯化的牛血红蛋白第51页
        4.3.8 纸基-Parafilm?复合 3D微流控芯片上的鲁米诺CL-CFT检测r H7N9蛋白第51-52页
        4.3.9 纸基-Parafilm?复合 3D微流控芯片上的鲁米诺CL-CFT检测抗原抗体特异性第52-53页
        4.3.10 纸基微流控芯片上的补体结合反应用于病原物检测的优势第53页
    4.4 结论第53-55页
第5章 结论与展望第55-57页
    5.1 结论第55-56页
    5.2 展望第56-57页
参考文献第57-67页
致谢第67-69页
发表论文成果第69页

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