摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8页 |
第一章 绪论 | 第10-42页 |
1.1 内容摘要 | 第10-12页 |
1.2 微生物气溶胶简介 | 第12-21页 |
1.2.1 微生物气溶胶的概念和分类 | 第12页 |
1.2.2 微生物气溶胶的特性 | 第12-15页 |
1.2.3 微生物气溶胶的危害 | 第15-16页 |
1.2.4 微生物气溶胶的采样和分析方法 | 第16-21页 |
1.3 微流控芯片 | 第21-28页 |
1.3.1 微流控芯片的概念 | 第22-23页 |
1.3.2 微流控芯片的材料 | 第23-24页 |
1.3.3 微流控芯片的制作 | 第24页 |
1.3.4 微流控系统的常规检测方法 | 第24-27页 |
1.3.5 微流控系统的分析技术 | 第27-28页 |
1.4 微流控技术在环境气溶胶检测领域中的应用 | 第28-30页 |
1.5 本论文的意义和创新点 | 第30-31页 |
1.6 参考文献 | 第31-42页 |
第二章 基于微流控芯片的气溶胶中细菌的快速、高效富集 | 第42-72页 |
2.1 摘要 | 第42-43页 |
2.2 背景介绍 | 第43-46页 |
2.2.1 肺结核与结核分枝杆菌(Mycobacterium tuberculosis) | 第43-44页 |
2.2.2 大肠杆菌(Escherichia coli) | 第44-45页 |
2.2.3 空气中细菌的捕获和检测方法 | 第45-46页 |
2.3 实验部分 | 第46-63页 |
2.3.1 实验仪器和试剂 | 第46-47页 |
2.3.2 材料与方法 | 第47-48页 |
2.3.3 结果和讨论 | 第48-63页 |
2.4 结论 | 第63-65页 |
2.5 参考文献 | 第65-72页 |
第三章 基于微流控芯片的空气中结核杆菌的核酸快速检测 | 第72-93页 |
3.1 摘要 | 第72-73页 |
3.2 背景介绍 | 第73-75页 |
3.2.1 肺结核对环境和健康的危害 | 第73页 |
3.2.2 结核杆菌的常规检测方法 | 第73-74页 |
3.2.3 抗原Ag85B蛋白及其在微流控芯片上的免疫反应 | 第74-75页 |
3.3 实验部分 | 第75-80页 |
3.3.1 试验仪器及试剂 | 第75-76页 |
3.3.2 微流控芯片的制作 | 第76-77页 |
3.3.3 多抗与Protein A的结合 | 第77-78页 |
3.3.4 免疫反应体系的建立 | 第78-79页 |
3.3.5 结核杆菌商品化胶体金诊断试剂盒对照试验 | 第79-80页 |
3.4 结果与讨论 | 第80-86页 |
3.4.1 微流控芯片免疫反应体系的可行性验证 | 第80-81页 |
3.4.2 细菌裂解方法的选择 | 第81-82页 |
3.4.3 微流控芯片上的免疫反应 | 第82-84页 |
3.4.4 结核杆菌免疫诊断试剂盒对空气中结核分枝杆菌的检测 | 第84-86页 |
3.5 结论 | 第86-87页 |
3.6 参考文献 | 第87-93页 |
第四章 基于微流控芯片的空气中细菌的核酸快速检测 | 第93-113页 |
4.1 摘要 | 第93-94页 |
4.2 背景介绍 | 第94-99页 |
4.2.1 环介导等温扩增技术 | 第95页 |
4.2.2 LAMP反应的荧光分析方法 | 第95-97页 |
4.2.3 仪器与试剂 | 第97-98页 |
4.2.4 微流控芯片的制作 | 第98页 |
4.2.5 LAMP反应的步骤 | 第98-99页 |
4.4 结果与讨论 | 第99-104页 |
4.4.1 微流控芯片的构造 | 第99-100页 |
4.4.2 富集-LAMP检测一体化微流控芯片的操作 | 第100-101页 |
4.4.3 大肠杆菌LAMP反应体系的可行性验证 | 第101-102页 |
4.4.4 微流控富集、LAMP检测一体化芯片的功能验证 | 第102-104页 |
4.5 结论 | 第104-105页 |
4.6 参考文献 | 第105-113页 |
第五章 全文总结及展望 | 第113-115页 |
5.1 论文的主要工作内容 | 第113-114页 |
5.2 研宄工作的创新点 | 第114页 |
5.3 展望 | 第114-115页 |
博士学位攻读期间学术发表情况 | 第115-117页 |
致谢 | 第117-118页 |