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量子点荧光编码微球的制备及在液相芯片中的应用

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-10页
第一章 绪论第10-45页
   ·引言第10页
   ·液相生物芯片技术第10-13页
     ·液相生物芯片技术原理第11-13页
   ·高分子聚合物微球第13-26页
     ·高分子聚合物微球合的特征及其应用简述第14页
     ·高分子聚合物微球的制备方法第14-26页
   ·不同编码方法制备的编码微球第26-40页
     ·化学编码第26-27页
     ·空间选择性漂白编码第27-28页
     ·图案编码第28-30页
     ·电子编码第30-31页
     ·振动光谱编码第31-32页
     ·光子晶体编码第32-33页
     ·光学编码第33-40页
     ·其他物理编码方式第40页
   ·基于编码微球载体的探针偶联技术第40-41页
   ·基于编码微球载体的解码技术系统平台第41-42页
     ·流式细胞仪系统平台第41-42页
     ·基于微流控芯片的光纤系统平台第42页
   ·课题的提出与本课题研究内容第42-45页
第二章 羧基化单分散聚苯乙烯微球的制备及表征第45-73页
   ·引言第45-47页
   ·实验部分第47-53页
     ·仪器与试剂第47-48页
     ·聚合物微球的制备第48-50页
     ·免疫反应第50-51页
     ·样品的表征第51-53页
   ·结果与讨论第53-72页
     ·分散聚合制备单分散微球种子第53-58页
     ·种子聚合制备羧基化苯乙烯微球第58-69页
     ·羧基化微球载体在免疫反应中的应用分析第69-72页
   ·本章小结第72-73页
第三章 量子点荧光编码微球的制备与表征第73-108页
   ·引言第73-75页
   ·实验部分第75-80页
     ·试剂及仪器第75-76页
     ·多孔羧基化聚苯乙烯微球的制备第76页
     ·Cd_xZn_(1-x)Se_yS_(1-y)量子点的制备第76-77页
     ·溶剂溶胀逐渐挥发法制备量子点荧光编码微球第77页
     ·高温溶胀法制备量子点荧光编码微球第77-78页
     ·量子点及量子点荧光编码微球的表征第78-80页
   ·结果与讨论第80-106页
     ·多孔羧基聚苯乙烯微球的表征第80-83页
     ·Cd_xZn_(1-x)Se_yS_(1-y)组分量子点的表征第83-84页
     ·溶剂溶胀逐渐挥发法制备量子点荧光编码微球第84-94页
     ·高温溶胀法制备量子点荧光编码微球第94-106页
   ·本章小结第106-108页
第四章 磁性荧光微球的制备及表征第108-127页
   ·引言第108-109页
   ·实验部分第109-113页
     ·试剂及仪器第109-110页
     ·羧基化多孔聚苯乙烯微球的制备第110页
     ·Cd_xZn_(1-x)Se_yS_(1-y) 量子点的制备第110页
     ·磁性纳米粒子的制备第110-111页
     ·磁性微球的制备第111页
     ·磁性荧光微球的制备第111-112页
     ·样品性能的表征第112-113页
   ·结果与讨论第113-126页
     ·聚合物微球与纳米粒子的制备及其表征第113-114页
     ·掺杂方式对多功能磁性荧光微球磁性能及荧光性能的影响第114-118页
     ·量子点及磁性颗粒掺杂量对多功能磁性荧光微球性能的影响第118-121页
     ·多功能磁性荧光微球稳定性能的评价第121-125页
     ·多功能磁性荧光微球的初步应用第125-126页
   ·本章小结第126-127页
第五章 量子点荧光编码微球检测平台的初步构建第127-141页
   ·引言第127页
   ·实验部分第127-131页
     ·实验仪器与原料第127-129页
     ·不同粒径的羧基化聚合物微球制备第129页
     ·量子点荧光编码微球的制备第129页
     ·沉降梯度法分离提纯聚合物微球第129-130页
     ·聚合物微球的表征第130-131页
   ·结果与讨论第131-140页
     ·聚合物微球的分离提纯第131-132页
     ·基于流式细胞仪液相生物芯片平台的构建第132-135页
     ·基于微流控液相生物芯片平台的构建第135-140页
   ·本章小结第140-141页
第六章 全文结论第141-144页
参考文献第144-156页
发表论文和参加科研情况说明第156-158页
致谢第158页

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