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用于禽流感病毒快速检测的纳米磁珠分离器研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第1章 前言第12-26页
    1.1 研究背景第12-15页
    1.2 国内外研究现状和相关领域中已有的研究成果第15-22页
        1.2.1 国内外禽流感检测技术现状第16-18页
        1.2.2 国内外禽流感检测技术进展第18-22页
    1.3 研究目的及意义第22-23页
    1.4 研究的内容第23页
    1.5 研究方法及技术路线第23-26页
第2章 研究的理论基础及方法第26-43页
    2.1 引言第26页
    2.2 磁分离技术在生物检测中的应用第26-32页
        2.2.1 生物磁分离技术的理论依据第28-29页
        2.2.2 常用的生物磁分离技术第29-32页
    2.3 纳米磁珠在生物学检测中的应用第32-34页
    2.4 免疫磁珠分离技术第34-39页
        2.4.1 免疫磁珠的构成和特点第35-36页
        2.4.2 免疫磁珠分离技术原理第36-38页
        2.4.3 免疫纳米磁珠分离技术在禽流感检测中的应用第38-39页
    2.5 微电极阻抗型生物传感器基本原理第39-41页
    2.6 本章小结第41-43页
第3章 纳米磁珠分离器设计及磁场分布仿真与测量第43-96页
    3.1 纳米磁珠分离器设计依据第43-44页
    3.2 永磁材料的确定第44-49页
        3.2.1 永磁材料磁性能的主要参数第45-47页
        3.2.2 常见的永磁材料第47-49页
        3.2.3 钕铁硼在生物技术中的应用第49页
    3.3 生物应用中磁场装置的常用结构第49-55页
        3.3.1 经典的永强磁场结构第50-51页
        3.3.2 常见的生物磁珠分离器结构第51-55页
    3.4 环形六孔磁珠分离器设计第55-69页
        3.4.1 磁珠分离孔直径的确定第55-57页
        3.4.2 环形多孔磁珠分离器基本结构第57-58页
        3.4.3 环形六孔磁珠分离器基本结构第58-60页
        3.4.4 环形六孔磁珠分离器设计第60-69页
    3.5 磁珠分离器磁场分布测定第69-93页
        3.5.1 测试方案第70-72页
        3.5.2 四种磁珠分离器磁场分布测量第72-80页
        3.5.3 四套磁珠分离器特征点测量精度分析第80-83页
        3.5.4 几种影响磁珠分离器特性的影响因素第83-90页
        3.5.5 分离区域磁场梯度分析第90-93页
    3.6 环形六孔磁珠分离器的设计特点小结第93-95页
    3.7 本章小结第95-96页
第4章 磁珠分离器分离效率测定试验第96-112页
    4.1 引言第96页
    4.2 初步定性试验第96-97页
    4.3 透射电镜(TEM)定性观察试验第97-99页
    4.4 Dot-ELISA验证试验第99-101页
    4.5 分离效率定量分析试验第101-111页
        4.5.1 材料与仪器第102页
        4.5.2 纳米磁珠第102页
        4.5.3 试验方案第102-103页
        4.5.4 试验方法第103-106页
            4.5.4.1 细菌培养第103页
            4.5.4.2 不同粒径磁珠不同分离时间的分离效率测定方案第103-104页
            4.5.4.3 不同粒径磁珠不同细菌浓度的分离灵敏度测定方案第104-105页
            4.5.4.4 不同粒径磁珠相同菌液浓度下的分离稳定性测定方案第105-106页
        4.5.5 结果与讨论第106-111页
            4.5.5.1 不同粒径磁珠不同分离时间的分离效率测定实验结果第107-108页
            4.5.5.2 不同粒径磁珠不同细菌浓度的分离灵敏度测定实验结果第108-110页
            4.5.5.3 不同粒径磁珠相同菌液浓度下的分离稳定性测定实验结果第110-111页
    4.6 本章小结第111-112页
第5章 禽流感病毒快速检测联合试验第112-129页
    5.1 引言第112页
    5.2 禽流感病毒快速检测解决方案第112-115页
    5.3 系统方案的实现第115-122页
        5.3.1 禽流感病毒培养与试验样本采集方法第115-116页
        5.3.2 用于禽流感病毒样本前处理的纳米磁珠分离技术与装备第116-117页
        5.3.3 叉指阵列微电极国产化芯片制作工艺与优化第117-118页
        5.3.4 用于禽流感病毒检测的生物芯片传感器制备与优化第118-122页
    5.4 禽流感病毒免疫磁珠分离试验第122-128页
        5.4.1 免疫纳米磁珠的制备第122-123页
        5.4.2 免疫磁珠分离参数优化第123-125页
        5.4.3 禽流感活病毒免疫磁珠分离效率评估第125-128页
    5.5 本章小结第128-129页
第6章 结论与讨论第129-133页
    6.1 结论第129-131页
    6.2 讨论第131-133页
致谢第133-134页
参考文献第134-142页
附录A:N52立方体永磁体表面磁场强度测试结果第142-143页
附录B:环形六孔V1装置内外磁瓦表面磁场强度分布测试表第143-145页
附录C-1:环形六孔V1纳米磁珠分离器设计图第145-146页
附录C-2:环形六孔V2纳米磁珠分离器设计图第146-147页
附录D-1:测试方案A实测结果(V1直壁铁芯)第147-149页
附录D-2:测试方案B实测结果(V2直壁坡莫合金)第149-151页
附录D-3:测试方案C实测结果(V1直壁坡莫合金)第151-153页
附录D-4:测试方案D实测结果(V2斜壁坡莫合金)第153-155页
附录E-1 环形V1装置各孔磁场梯度(直壁铁芯)第155-156页
附录E-2:环形V1装置各孔磁场梯度(直壁坡莫合金)第156-157页
附录E-3:环形V2装置各孔磁场梯度(直壁坡莫合金)第157-158页
附录E-4:环形V2装置各孔磁场梯度(斜壁坡莫合金)第158-159页
附录E-5:环形V2装置各孔磁场水平分量梯度(斜壁坡莫合金)第159-160页
附录E-6:环形V2装置各孔斜壁对应空间位置磁场梯度(直壁坡莫合金)第160-161页
附录F-1:大肠杆菌平板计数试验:180nm分离时间试验结果第161-162页
附录F-2:大肠杆菌平板计数试验:100nm分离时间试验结果第162-163页
附录F-3:大肠杆菌平板计数试验:30nm分离时间试验结果第163-164页
附录F-4:大肠杆菌平板计数试验:180nm灵敏度试验结果第164-165页
附录F-5:大肠杆菌平板计数试验:100nm灵敏度试验结果第165-166页
附录F-6:大肠杆菌平板计数试验:30nm灵敏度试验结果第166-167页
附录F-7:大肠杆菌平板计数试验:180nm稳定性试验结果第167-168页
附录F-8:大肠杆菌平板计数试验:100nm稳定性试验结果第168-169页
附录F-9:大肠杆菌平板计数试验:30nm稳定性试验结果第169-170页
附录G:在职攻读博士学位期间与论文相关的工作及成果第170-172页
    参加的其它科研项目第170页
    发表的与博士课题研究相关的论文第170-171页
    专利及获奖情况第171-172页
    日常工作获得的奖励第172页

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