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基于微流控芯片的蛋白质高灵敏快速检测技术研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第14-36页
    1.1 微流控芯片第14-16页
        1.1.1 微流控芯片技术第14页
        1.1.2 微流控芯片内壁修饰第14-16页
    1.2 微流控芯片富集技术第16-23页
        1.2.1 基于吸附的固相萃取富集技术第16-17页
        1.2.2 基于多孔滤膜的富集技术第17-18页
        1.2.3 基于电驱动的富集技术第18-19页
        1.2.4 基于温度敏感硼酸亲和材料的富集技术第19-23页
    1.3 微流控芯片分析检测技术第23-25页
        1.3.1 微流控芯片电化学检测第23-24页
        1.3.2 微流控芯片荧光检测第24页
        1.3.3 微流控芯片化学发光检测第24-25页
    1.4 胶体金免疫层析试纸条第25-33页
        1.4.1 胶体金纳米颗粒及其性能第25-26页
        1.4.2 胶体金免疫试纸条的结构及其检测原理第26-28页
        1.4.3 胶体金免疫试纸条的应用第28-33页
    1.5 本论文的主要研究内容及选题意义第33-36页
第2章 基于涂层改性的蛋白质微流控芯片检测方法研究第36-49页
    2.1 试剂耗材第37-39页
        2.1.1 实验试剂第37页
        2.1.2 实验仪器与耗材第37-38页
        2.1.3 试剂配制第38-39页
    2.2 实验方法第39-40页
        2.2.1 毛细管涂层过程第39页
        2.2.2 毛细管电泳系统第39-40页
    2.3 结果与讨论第40-48页
        2.3.1 最佳的涂层缓冲液pH和涂层BSA浓度的优化第40-43页
        2.3.2 BSA涂层静置时间长短的优化第43-44页
        2.3.3 毛细管内壁涂层的稳定性考察第44-45页
        2.3.4 涂层毛细管的重现性第45页
        2.3.5 涂层毛细管对蛋白质的分离第45-47页
        2.3.6 BSA涂层在微流控芯片中的应用第47-48页
    2.4 小结第48-49页
第3章 基于P(NIPAAM-CO-AAPBA)的PDMS微流控芯片蛋白质富集技术第49-66页
    3.1 试剂耗材第49-51页
        3.1.1 实验试剂第49-50页
        3.1.2 实验仪器与耗材第50-51页
        3.1.3 试剂的配制第51页
    3.2 实验方法第51-56页
        3.2.1 3-丙烯酰胺基苯硼酸(AAPBA)的合成第51-52页
        3.2.2 P(NIPAAm-co-AAPBA)接枝的PDMS基片的制备第52-53页
        3.2.3 P(NIPAAm-co-AAPBA)接枝的PDMS微流控芯片的制备第53-56页
    3.3 结果与讨论第56-64页
        3.3.1 PDMS基片在二苯甲酮中的最佳浸泡时间的优化第56-57页
        3.3.2 接枝聚合反应中UV照射时间长短的优化第57-58页
        3.3.3 氯仿浸泡对PDMS基片表面接枝聚合的影响第58-59页
        3.3.4 P(NIPAAm-co-AAPBA)接枝的PDMS基片表面的电镜表征第59-60页
        3.3.5 P(NIPAAm-co-AAPBA)接枝的PDMS基片表面水接触角的测量第60-61页
        3.3.6 P(NIPAAm-co-AAPBA)接枝的PDMS基片表面FTIR表征第61-62页
        3.3.7 P(NIPAAm-co-AAPBA)接枝的PDMS微流控芯片用于捕获与释放腺苷分子第62-64页
    3.4 小结第64-66页
第4章 基于P(NIPAAM-CO-VPBA)的玻璃微流控芯片蛋白质富集技术第66-78页
    4.1 试剂耗材第66-69页
        4.1.1 实验试剂第66-67页
        4.1.2 实验仪器与耗材第67-68页
        4.1.3 试剂的配制第68-69页
    4.2 实验方法第69-72页
        4.2.1 玻璃基片的预处理第69页
        4.2.2 APTES修饰的玻璃基片的制备第69页
        4.2.3 2-溴异丁酰溴功能化的玻璃基片的制备第69页
        4.2.4 玻璃基片表面原位原子转移自由基聚合(SI-ATRP)反应第69-70页
        4.2.5 温度敏感硼酸亲和微芯片的制备及其在腺苷的捕获与释放上的应用第70-72页
    4.3 结果与讨论第72-77页
        4.3.1 FTIR表征第72-73页
        4.3.2 X射线光电子能谱(XPS)元素分析第73-76页
        4.3.3 热响应型硼酸亲和玻璃芯片对腺苷的捕获和释放第76-77页
    4.4 小结第77-78页
第5章 基于胶体金免疫色谱试纸条及微芯片的蛋白质的快速、连续、可视化检测第78-106页
    5.1 试剂耗材第82-84页
        5.1.1 实验试剂第82页
        5.1.2 实验仪器与耗材第82-83页
        5.1.3 试剂的配制第83-84页
    5.2 实验方法第84-91页
        5.2.1 胶体金的制备第84-85页
        5.2.2 胶体金的表征第85页
        5.2.3 胶体金-抗体复合物的制备第85-87页
        5.2.4 胶体金试纸条的制备及组装第87-90页
        5.2.5 胶体金免疫色谱微芯片的制备第90-91页
    5.3 结果与讨论第91-104页
        5.3.1 胶体金的制备及电镜表征第91-92页
        5.3.2 胶体金的紫外表征第92-93页
        5.3.3 胶体金制备的重现性考察第93-94页
        5.3.4 胶体金-单克隆抗体复合物的制备第94-96页
        5.3.5 胶体金溶液与单克隆抗体结合的表征第96-97页
        5.3.6 胶体金-抗体复合物重悬缓冲液的优化第97-98页
        5.3.7 胶体金免疫色谱试纸条用于检测人IL-6第98页
        5.3.8 胶体金免疫色谱试纸条用于检测人TNF-α第98-100页
        5.3.9 胶体金免疫色谱试纸条用于连续检测IL-6 和TNF-α第100-101页
        5.3.10 胶体金免疫色谱微芯片用于细胞炎症因子的检测第101-104页
    5.4 小结第104-106页
结论第106-108页
参考文献第108-122页
附录第122-126页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第126-128页
致谢第128页

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