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基于微流控芯片的气溶胶中细菌的富集及快速检测系统研究

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

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