中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 微流控芯片加工材料及技术 | 第11-13页 |
1.2.1 微流控芯片的加工材料 | 第11-12页 |
1.2.2 微流控芯片的加工技术 | 第12-13页 |
1.3 微流控芯片表面改性 | 第13-16页 |
1.3.1 永久改性 | 第14-15页 |
1.3.2 动态涂层 | 第15-16页 |
1.4 微流控分析检测器 | 第16-18页 |
1.4.1 光学检测 | 第17页 |
1.4.2 电化学检测 | 第17-18页 |
1.4.3 质谱检测 | 第18页 |
1.5 微流控芯片电泳的实际应用 | 第18-20页 |
1.5.1 核酸分析 | 第18-19页 |
1.5.2 蛋白质和多肽分析 | 第19页 |
1.5.3 小分子离子的分析 | 第19-20页 |
1.6 本论文研究目的和主要内容 | 第20-22页 |
参考文献 | 第22-28页 |
第二章 多羟基缓冲添加剂对COC芯片电泳的影响 | 第28-43页 |
2.1 前言 | 第28-29页 |
2.2 实验部分 | 第29-33页 |
2.2.1 仪器与设备 | 第29-30页 |
2.2.2 试剂 | 第30页 |
2.2.3 溶液的配制 | 第30-31页 |
2.2.4 衍生过程 | 第31页 |
2.2.5 芯片的制作 | 第31页 |
2.2.6 芯片电泳 | 第31-32页 |
2.2.7 介电常数的测定 | 第32页 |
2.2.8 流动电势的测定 | 第32-33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-39页 |
2.3.1 实验基本思路 | 第33-34页 |
2.3.2 粘度的影响 | 第34-35页 |
2.3.3 流动电势的测定 | 第35-36页 |
2.3.4 芯片电泳分离对比 | 第36-39页 |
2.4 结论 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-43页 |
第三章 COC芯片电泳-激光诱导荧光检测鱼肉中的生物胺 | 第43-55页 |
3.1 前言 | 第43-44页 |
3.2 实验部分 | 第44-45页 |
3.2.1 材料与试剂 | 第44页 |
3.2.2 仪器与设备 | 第44-45页 |
3.2.3 溶液的配制 | 第45页 |
3.2.4 鱼肉样品的处理 | 第45页 |
3.2.5 样品的衍生 | 第45页 |
3.2.6 芯片的制作和电泳 | 第45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-51页 |
3.3.1 缓冲溶液的选择 | 第45-46页 |
3.3.2 分离条件的优化 | 第46-48页 |
3.3.3 方法的评价 | 第48-49页 |
3.3.4 方法的应用 | 第49-51页 |
3.4 结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
第四章 儿茶酚胺的COC芯片电泳分析 | 第55-65页 |
4.1 前言 | 第55-56页 |
4.2 实验部分 | 第56页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第56页 |
4.2.2 标准溶液及缓冲溶液的配制 | 第56页 |
4.2.3 标准品以及样品的衍生 | 第56页 |
4.2.4 芯片制备及微芯片电泳 | 第56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-61页 |
4.3.1 衍生试剂的选择 | 第56-57页 |
4.3.2 衍生的pH对荧光强度的影响 | 第57-58页 |
4.3.3 分离条件的优化 | 第58-60页 |
4.3.4 方法的评价 | 第60-61页 |
4.3.5 方法的应用 | 第61页 |
4.4 结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
在学期间的研究成果 | 第65-66页 |
经费来源声明 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |