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多羟基缓冲添加剂在环烯烃共聚物芯片电泳中的应用

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

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