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软刻技术制备大分子微图案及微胶囊定向组装

中文摘要第3-5页
英文摘要(Abstract)第5页
第一章 文献综述第12-46页
    1.1 表面微图案化技术概述第12-27页
        1.1.1 界面组装第13-17页
        1.1.2 光刻技术第17-20页
        1.1.3 点样/喷印第20-21页
        1.1.4 软刻技术第21-26页
        1.1.5 其它技术第26-27页
    1.2 软刻技术(微印刷)在生物领域中的应用第27-34页
        1.2.1 微印刷和SAM技术相结合图案化生物大分子和细胞第27-29页
        1.2.2 直接微印刷生物大分子以诱导细胞选择性粘附第29-31页
        1.2.3 PEG图案化及生物大分子/细胞选择性粘附第31-33页
        1.2.4 微印刷和LBL技术相结合图案化弱聚电解质和细胞第33-34页
    1.3 软刻技术在聚电解质图案化及微粒/微胶囊定向组装中的应用第34-45页
        1.3.1 聚电解质微图案化第34-40页
            1.3.1.1 层层自组装技术第34-37页
            1.3.1.2 二维图案化组装第37-38页
            1.3.1.3 组装膜表面图案化第38-40页
        1.3.2 微粒模板定向组装第40-43页
            1.3.2.1 PEG/静电作用诱导组装第40-41页
            1.3.2.2 静电作用诱导组装第41-42页
            1.3.2.3 浸润性诱导组装第42-43页
        1.3.3 微粒的物理定向组装第43-44页
        1.3.4 微胶囊模板定向组装第44-45页
    1.4 课题的提出第45-46页
第二章 用改进的软刻技术直接构建生物大分子微图案第46-78页
    2.1 硅橡胶(PDMS)印章制备第46-55页
        2.1.1 实验部分第47-49页
        2.1.2 结果与讨论第49-55页
    2.2 在活性基底直接微印刷生物大分子第55-61页
        2.2.1 实验部分第55-58页
        2.2.2 结果与讨论第58-61页
    2.3 微印刷技术的改进--微冷凝浸涂工艺第61-65页
        2.3.1 实验部分第61页
        2.3.2 结果与讨论第61-65页
    2.4 冷凝印章二次应用--微传递技术发现第65-69页
        2.4.1 实验部分第65-67页
        2.4.2 结果与讨论第67-69页
    2.5 用微印刷技术共图案化固定生物大分子第69-77页
        2.5.1 “Side by side”工艺第69-73页
            2.5.1.1 实验部分第69-70页
            2.5.1.2 结果与讨论第70-73页
        2.5.2 “Top on top”工艺第73-77页
            2.5.2.1 实验部分第73-74页
            2.5.2.2 结果与讨论第74-77页
    2.6 本章小结第77-78页
第三章 软刻技术用于PEG及生物大分子图案化第78-89页
    3.1 端胺基PEG合成及在醛基化表面接枝第78-84页
        3.1.1 实验部分第78-80页
        3.1.2 测试表征第80页
        3.1.3 结果与讨论第80-84页
            3.1.3.1 端胺基PEG合成第80-81页
            3.1.3.2 端胺基PEG接枝第81-84页
    3.2 PEG图案化接枝及生物大分子图案化固定第84-88页
        3.2.1 实验部分第84-86页
        3.2.2 结果与讨论第86-88页
            3.2.2.1 PEG对生物大分子阻粘效果分析第86页
            3.2.2.2 局部平印及BSA区域性固定第86-87页
            3.2.2.3 反应性微印刷PEG与BSA图案化固定第87页
            3.2.2.4 微传递图案化PEG实现生物大分子固定第87-88页
    3.3 本章小结第88-89页
第四章 聚电解质多层膜理化微图案制备及多层膜可压缩现象第89-102页
    4.1 聚电解质PDAC/PSS层层自组装第89-92页
        4.1.1 实验部分第89-90页
        4.1.2 结果与讨论第90-92页
    4.2 组装膜表面微图案化第92-94页
        4.2.1 实验部分第92-93页
        4.2.2 结果与讨论第93-94页
    4.3 聚电解质多层膜可压缩性研究第94-101页
        4.3.1 实验部分第94-95页
        4.3.2 测试与表征第95页
        4.3.3 结果与讨论第95-101页
            4.3.3.1 基底膜对压缩的影响第95-96页
            4.3.3.2 压缩普遍性及机理分析第96-99页
            4.3.3.3 压缩后膜表面性质变化第99-101页
    4.4 本章小结第101-102页
第五章 中空微胶囊的定向组装第102-109页
    5.1 实验部分第102-103页
    5.2 测试与表征第103页
    5.3 结果与讨论第103-108页
        5.3.1 基底形貌对微胶囊粘附选择性的影响第103-104页
        5.3.2 基底组装层数和盐浓度对微胶囊粘附选择性的影响第104-107页
        5.3.3 基底组装层数和盐浓度对微胶囊粘附密度的影响第107页
        5.3.4 粘附动力学初探第107-108页
        5.3.5 粘附条件优化第108页
    5.4 本章小结第108-109页
全文结论第109-110页
问题与展望第110-111页
参考文献第111-127页
作者简介第127-129页
致谢第129页

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