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趋化性微流控检测系统开发及其在水处理中的应用

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景和意义第11-12页
    1.2 细菌趋化性概述第12-14页
        1.2.1 细菌趋化性概念第12页
        1.2.2 细菌趋化性机制第12-13页
        1.2.3 传统细菌趋化性检测方法第13-14页
        1.2.4 传统检测方法存在的问题第14页
    1.3 基于微流控的趋化性检测研究第14-21页
        1.3.1 微流控技术概述第14-16页
        1.3.2 趋化性微流控芯片的材料选择第16页
        1.3.3 趋化性微流控芯片的结构特点第16-17页
        1.3.4 用于趋化性检测的微流控装置第17-20页
        1.3.5 微流控趋化性检测的应用第20-21页
    1.4 课题主要研究内容和技术路线第21-23页
        1.4.1 主要研究内容第21-22页
        1.4.2 技术路线第22-23页
第2章 实验材料与方法第23-28页
    2.1 实验仪器和试剂第23-24页
        2.1.1 实验试剂和材料第23页
        2.1.2 实验仪器第23-24页
    2.2 实验材料的准备第24-26页
        2.2.1 溶液的制备第24-25页
        2.2.2 菌种的选取与培养第25页
        2.2.3 细菌染色剂的选择与细菌染色第25-26页
    2.3 微流控芯片的制作第26-28页
第3章 趋化性检测微流控系统的建立第28-37页
    3.1 引言第28页
    3.2 微流控芯片的设计与检测平台的建立第28-30页
        3.2.1 微流控芯片的结构设计第28-30页
        3.2.2 微流控平台的建立第30页
    3.3 荧光强度量化表征方式第30-31页
    3.4 通道不同位置处荧光强度分布第31-34页
    3.5 不同流速下荧光强度分布第34-36页
    3.6 本章小结第36-37页
第4章 细菌趋化性的on-chip分析第37-54页
    4.1 引言第37页
    4.2 细菌趋化性实验准备第37-40页
        4.2.1 菌液活性的控制第37-38页
        4.2.2 细菌生长曲线的测定第38-40页
        4.2.3 趋化剂的选取第40页
        4.2.4 微流控芯片前处理第40页
        4.2.5 实验条件选择第40页
    4.3 不同趋化剂条件下的荧光强度分布第40-45页
        4.3.1 大肠杆菌对天冬氨酸的趋化性第41页
        4.3.2 大肠杆菌对亮氨酸的趋化性第41-42页
        4.3.3 大肠杆菌对丝氨酸的趋化性第42-43页
        4.3.4 大肠杆菌对硫酸镍的趋化性第43页
        4.3.5 不同趋化剂条件下的细菌分布情况第43-45页
    4.4 同种趋化剂不同浓度下的荧光强度分布第45-50页
        4.4.1 不同浓度天冬氨酸条件下的细菌趋化性第45-48页
        4.4.2 不同浓度亮氨酸条件下的细菌趋化性第48-50页
    4.5 运动型和非运动型细菌的趋化性分布第50-52页
        4.5.1 运动型细菌的趋化性第50-51页
        4.5.2 非运动型细菌的趋化性第51-52页
        4.5.3 不同运动型的细菌趋化性分布情况第52页
    4.6 本章小结第52-54页
第5章 微流控趋化性检测在污水处理中的应用第54-62页
    5.1 引言第54-55页
    5.2 污泥中常见菌种的选取第55页
    5.3 污泥中菌种对氨基酸的趋化性行为探究第55-60页
        5.3.1 铜绿假单胞菌的趋化性检测第56-57页
        5.3.2 普通变形菌的趋化性检测第57-58页
        5.3.3 嗜酸寡养单胞菌的趋化性检测第58-60页
    5.4 本章小结第60-62页
结论第62-63页
参考文献第63-68页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它研究成果第68-70页
致谢第70页

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