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集成多模式分离和原位检测的微流控细胞芯片及其应用研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
中英文缩略词对照表第10-11页
1 绪论第11-29页
    1.1 引言第11页
    1.2 基于微流控芯片的细胞分离与富集方法第11-21页
        1.2.1 基于流体动力学特征的细胞分离富集法第12-14页
        1.2.2 基于介电电泳的细胞分离富集法第14-15页
        1.2.3 基于磁操控的细胞分离富集法第15-16页
        1.2.4 基于免疫标记的细胞分离富集法第16-21页
    1.3 基于微流控芯片的细胞检测技术和方法进展第21-26页
        1.3.1 基于微流控芯片的细胞荧光检测第21-24页
        1.3.2 基于微流控芯片的细胞拉曼检测第24-26页
    1.4 研究意义及主要研究内容第26-29页
        1.4.1 研究目的与意义第26-27页
        1.4.2 技术路线第27页
        1.4.3 主要研究内容第27-29页
2 多功能芯片设计制作及其对合成样本中肝癌细胞HepG2测试研究第29-39页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 多功能微流控芯片设计制作及芯片检测微系统搭建第30-31页
        2.2.1 多功能微流控芯片设计制作第30页
        2.2.2 芯片检测微系统搭建第30-31页
    2.3 实验部分第31-33页
        2.3.1 仪器与试剂第31-32页
        2.3.2 溶液配制第32页
        2.3.4 碳量子点制备第32页
        2.3.5 免疫磁珠制备第32-33页
        2.3.6 碳量子点和免疫磁珠标记血液样本中的HepG2细胞第33页
        2.3.7 微流控芯片上血液样本中CTCs可视化检测第33页
    2.4 结果与讨论第33-37页
        2.4.1 微流控芯片上CTCs检测策略第33-34页
        2.4.2 碳量子点和免疫磁珠标记HepG2第34-35页
        2.4.3 流速对分离效果的影响第35-36页
        2.4.4 血液合成样本中HepG2细胞的可视化分析第36-37页
    2.5 本章小结第37-39页
3 集成DEP微流控芯片设计制作及其对人工脑脊液中白细胞的分离富集-原位检测第39-61页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 DEP微流控芯片设计制作及芯片检测微系统构建第40-42页
        3.2.1 DEP微流控细胞芯片的设计和制作第40-41页
        3.2.2 人工脑脊液中白细胞的分离富集及原位检测微系统搭建第41-42页
    3.3 DEP微流控芯片上人工脑脊液中白细胞分离可行性论证第42-44页
    3.4 实验部分第44-50页
        3.4.1 仪器与试剂第44-45页
        3.4.2 溶液配制第45页
        3.4.3 DEP微流控芯片的性能测试第45-46页
        3.4.4 微流控芯片上人工脑脊液中白细胞的分离-原位拉曼检测第46-49页
        3.4.5 微流控芯片上人工脑脊液中白细胞的分离富集-原位荧光检测第49-50页
    3.5 结果与讨论第50-58页
        3.5.1 自主设计的DEP微流控芯片性能检测第50-51页
        3.5.2 银溶胶及Nano-Ag@WBC样本的制备第51-52页
        3.5.3 Nano-Ag@WBC样本结合时间及拉曼检测参数的优化第52-56页
        3.5.4 微流控芯片上Nano-Ag@WBC分离富集-原位拉曼检测第56页
        3.5.5 微流控芯片上人工脑脊液中白细胞的分离富集-原位荧光检测第56-58页
    3.6 本章小结第58-61页
4 结论与展望第61-65页
    4.1 结论第61-63页
    4.2 展望第63-65页
致谢第65-67页
参考文献第67-77页
附录第77页
    A 作者在攻读学位期间发表的论文目录第77页
    B 作者在攻读学位期间申报专利情况第77页
    C 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目第77页

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