论文创新点 | 第5-9页 |
摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第13-37页 |
1.1 微流控芯片的起源与发展 | 第13-15页 |
1.2 流体理论分析 | 第15-19页 |
1.2.1 雷诺数与层流 | 第15-16页 |
1.2.2 皮特里克数与扩散 | 第16-17页 |
1.2.3 毛细血管数与微液滴 | 第17-18页 |
1.2.4 有限元仿真分析 | 第18-19页 |
1.3 微液滴技术 | 第19-21页 |
1.3.1 微液滴的制备方法 | 第19-20页 |
1.3.2 基于微液滴技术的磁性双色球制备 | 第20-21页 |
1.4 微混合技术 | 第21-23页 |
1.4.1 主动混合技术 | 第21-22页 |
1.4.2 被动混合技术 | 第22-23页 |
1.5 微分离技术 | 第23-28页 |
1.5.1 流体力学分离技术 | 第24-25页 |
1.5.2 声学分离技术 | 第25-26页 |
1.5.3 介电泳分离技术 | 第26-27页 |
1.5.4 磁分离技术 | 第27-28页 |
1.6 微流控芯片在肿瘤细胞捕获中的应用 | 第28-35页 |
1.6.1 基于物理尺寸的细胞捕获 | 第30-32页 |
1.6.2 基于表面标志物的细胞捕获 | 第32-35页 |
1.7 选题与课题设计 | 第35-37页 |
第二章 磁珠的制备及表面改性 | 第37-48页 |
2.1 制备方法比较 | 第37-38页 |
2.2 水热法制备四氧化三铁磁珠 | 第38-41页 |
2.2.1 实验方法 | 第38-39页 |
2.2.2 形貌及性能表征 | 第39-41页 |
2.3 磁珠的表面改性 | 第41-46页 |
2.3.1 氧化石墨烯包被 | 第42-45页 |
2.3.2 表面化学偶联 | 第45-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-48页 |
第三章 微流控芯片的制备及功能仿真 | 第48-63页 |
3.1 芯片材料及芯片制作技术 | 第48-50页 |
3.1.1 常用微流控芯片制作材料 | 第48-49页 |
3.1.2 软光刻工艺 | 第49-50页 |
3.2 碟形磁性双色球芯片的制备 | 第50-56页 |
3.2.1 芯片制作 | 第51-52页 |
3.2.2 仿真分析 | 第52-53页 |
3.2.3 碟形双色球形貌及性能表征 | 第53-56页 |
3.3 微流控磁分离芯片的制备 | 第56-62页 |
3.3.1 电镀微镍柱阵列 | 第56-58页 |
3.3.2 软光刻PDMS鱼骨结构 | 第58-60页 |
3.3.3 微镍柱阵列的磁场分布 | 第60-62页 |
3.3.4 鱼骨结构的流场分布 | 第62页 |
3.4 本章小结 | 第62-63页 |
第四章 基于微流控磁分离芯片的肿瘤细胞捕获 | 第63-75页 |
4.1 引言 | 第63-66页 |
4.2 细胞悬浮液实验 | 第66-70页 |
4.2.1 磁分离功能验证 | 第66-68页 |
4.2.2 血液流速优化 | 第68-69页 |
4.2.3 微镍柱阵列尺寸优化 | 第69-70页 |
4.3 血液样本实验 | 第70-74页 |
4.3.1 捕获线性研究 | 第70-72页 |
4.3.2 细胞释放及存活率 | 第72-74页 |
4.4 本章小结 | 第74-75页 |
第五章 基于核酸适配子的肿瘤细胞高纯度捕获与释放 | 第75-88页 |
5.1 引言 | 第75-77页 |
5.2 细胞悬浮液实验 | 第77-83页 |
5.2.1 鱼骨结构功能验证 | 第79-80页 |
5.2.2 物理结构优化 | 第80-81页 |
5.2.3 磁珠-细胞分离 | 第81-82页 |
5.2.4 细胞存活率及再培养 | 第82-83页 |
5.3 血液样本试验 | 第83-87页 |
5.3.1 回收率及纯度比较 | 第84-85页 |
5.3.2 核酸扩增分析 | 第85-86页 |
5.3.3 病人血样试验 | 第86-87页 |
5.4 本章小结 | 第87-88页 |
第六章 总结与展望 | 第88-91页 |
6.1 博士期间的工作总结 | 第88-90页 |
6.1.1 磁珠的制备以及功能化 | 第88页 |
6.1.2 基于平沟道芯片的肿瘤细胞捕获及片上释放 | 第88-89页 |
6.1.3 基于鱼骨结构芯片的肿瘤细胞高纯度捕获及磁珠-细胞分离 | 第89-90页 |
6.2 工作展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-107页 |
附录 攻读博士期间发表的论文 | 第107-109页 |
致谢 | 第109-110页 |