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PDMS微通道内金属微点上DNA固定技术研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
1 绪论第12-22页
   ·问题的提出及研究意义第12-13页
   ·DNA 微阵列概述第13-16页
     ·DNA 微阵列的概念第13-14页
     ·DNA 微阵列的技术原理及制作第14页
     ·DNA 微阵列的制作方法第14-16页
     ·DNA 微阵列的类型第16页
   ·微分析系统及微流控芯片概述第16-22页
     ·微阵列(生物)芯片第16-17页
     ·微流控芯片第17-18页
     ·微流控分析芯片的发展状况第18-19页
     ·微芯片的检测方法第19页
     ·微流控芯片的进样技术第19页
     ·微流控芯片的材料和特点第19-22页
2 DNA 固定的国内外研究现状第22-33页
   ·基底材料的种类第22页
   ·DNA 在固体表面的固定第22-23页
   ·DNA 平面固体基质表面的固定第23-28页
     ·DNA 在玻片和硅片表面的共价键固定第23-25页
     ·玻片经过介质包被后在介质表面固定DNA第25-26页
     ·DNA 在塑料表面的固定第26页
     ·DNA 在纤维素膜上的的固定第26页
     ·DNA 在金片上的固定第26-27页
     ·DNA 通过生物素亲和素固定第27页
     ·DNA 在PDMS 上的固定第27页
     ·DNA 在PMMA(poly(methyl methacrylate))上的固定第27-28页
     ·DNA 通过(P(GMA-r-2-AOEMA)在多种基质表面的固定第28页
     ·DNA 在磁纳米粒子表面的固定第28页
   ·DNA 平面固体基质表面的非共价键固定第28-29页
     ·在多聚赖氨酸包被的玻璃基片表面固定DNA第28-29页
     ·DNA 在硝酸纤维素和尼龙上的固定第29页
     ·DNA 在玻片表面上的非共价键固定第29页
     ·通过sol-gel 混合物的陷捕作用把DNA 固定在玻片表面第29页
   ·DNA 在电极表面的固定第29-33页
     ·DNA 直接在电极固体基质表面的共价键固定第29-30页
     ·DNA 通过聚合物膜键间接固定在电极固体基质表面第30-33页
3 PDMS 微通道内金属微点及微阵列的构建第33-37页
   ·在微通道内构建金属微点的目的第33页
   ·实验方案第33-34页
     ·试剂与仪器第33页
     ·实验步骤第33-34页
   ·微点的几何表征第34-37页
4 DNA 在PDMS 微通道内微金点上的固定及杂交第37-42页
   ·在微通道内微小金点上固定DNA 的目的第37页
   ·实验方案第37-39页
     ·试剂与仪器第37-38页
     ·试验步骤第38-39页
   ·结果第39-41页
   ·讨论第41-42页
5 DNA 在PDMS 微通道内不锈钢微点上的电吸附第42-52页
   ·在微通道内微小金属裸点上固定DNA 的目的第42页
   ·实验方案第42-44页
     ·试剂与仪器第42页
     ·试验步骤第42-44页
   ·DNA 在PDMS 微通道内不锈钢丝裸点处及液池中的电吸附第44-46页
     ·微通道内的单个不锈钢微点上的DNA 电吸附第44页
     ·在同一微通道内多个微上的DNA 电吸附第44页
     ·在同一微通道内金属微点上无加载电压时的DNA 吸附情况第44页
     ·在开放液池中直流电对DNA 的吸附第44-46页
   ·微通道直径,DNA 浓度,NACL 浓度,电极间距离对DNA 电吸附的影响第46-51页
     ·不同直径锈钢丝交叉点孔径大小对直流电吸附FAM-ssDNA-SH 的影响第46-47页
     ·通电时间对直流电吸附FAM-ssDNA-SH 的影响第47-48页
     ·电极间距对直流电吸附FAM-ssDNA-SH 的影响第48-49页
     ·DNA 浓度对直流电吸附FAM-ssDNA-SH 的影响第49-50页
     ·NaCL 浓度对直流电吸附FAM-ssDNA-SH 的影响第50-51页
   ·讨论第51-52页
6 DNA 在经聚吡咯修饰的微通道内不锈钢微点上的固定与杂交第52-61页
   ·在经聚吡咯修饰的微通道内不锈钢微点上的固定DNA 与杂交的目的与意义第52页
   ·实验方案第52-54页
     ·试剂与仪器第52-53页
     ·试验步骤第53-54页
   ·试验结果第54-61页
     ·微通道内温度对ssDNA 杂交后伏安循环电流变化的影响第54-58页
     ·相同条件作用下ssDNA 杂交后的电流变化与非互补ssDNA 作用后电流变化的影响比较第58-61页
7 结论与展望第61-63页
   ·论文完成的主要工作以及创新点第61页
     ·在微通道内微点阵列加工及其流控特征方面第61页
     ·在微通道内微点上DNA 固定方面第61页
   ·进一步的研究目标第61-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-76页
附录第76页
 攻读硕士期间发表论文第76页

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