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用于蛋白质传输分离的微纳米通道体系的研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
引言第7-8页
第一章 文献综述第8-21页
    1.1 微流控芯片电泳系统第8-16页
        1.1.1 概述第8页
        1.1.2 微流控芯片电泳的发展进程第8-10页
        1.1.3 微流控芯片的制备第10-14页
        1.1.4 微流控芯片的检测手段第14-16页
    1.2 仿生温度可控碳纳米管超滤膜第16-19页
        1.2.1 碳纳米管第16-17页
        1.2.2 碳纳米管基滤膜第17-18页
        1.2.3 环境响应型的功能滤膜第18-19页
    1.3 本论文的设计思想及主要研究工作第19-21页
第二章 可用于蛋白质检测分离的便携式微流控芯片电泳装置第21-31页
    2.1 引言第21-22页
    2.2 实验部分第22-26页
        2.2.1 实验所用试剂和预处理及仪器第22-23页
        2.2.2 便携式微流控芯片电泳装置的制备第23-25页
        2.2.3 便携式微流控芯片电泳装置分离检测蛋白质第25-26页
    2.3 结果与讨论第26-30页
        2.3.1 PDMS微流控芯片低电压下分离检测蛋白质混合溶液第26页
        2.3.2 便携式微流控芯片电泳装置分离检测蛋白质混合溶液第26-29页
        2.3.3 便携式微流控芯片电泳装置的稳定性和重现性研究第29-30页
    2.4 小结第30-31页
第三章 可用于蛋白质检测分离的“夹心式”抗蛋白吸附聚乙二醇微流控芯片第31-42页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 实验部分第32-36页
        3.2.1 实验所用试剂和预处理及仪器第32-33页
        3.2.2 “夹心式”PEG微流控芯片的制备第33-34页
        3.2.3 PDMS微流控芯片的制备第34-35页
        3.2.4 聚合物材料抗蛋白吸附性实验第35页
        3.2.5 微流控芯片分离检测蛋白质混合溶液第35-36页
    3.3 结果与讨论第36-41页
        3.3.1 PEG微流控芯片的制备第36-38页
        3.3.2 PEG微流控芯片通道的抗蛋白吸附性第38-39页
        3.3.3 PEG微流控芯片分离检测蛋白质第39-41页
    3.4 小结第41-42页
第四章 一种基于垂直阵列碳纳米管的温度-磁场双响应的智能滤膜第42-57页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 实验部分第43-48页
        4.2.1 实验所用试剂和预处理及仪器第43-44页
        4.2.3 碳纳米管薄膜(CNM)的制备第44-45页
        4.2.4 温敏型及温度-磁性双响应型智能滤膜的制备第45-46页
        4.2.5 CNM、PNIPAM-CNM及PNIPAM-MAG-CNM的离子通透性实验第46-47页
        4.2.6 PNIPAM-CNM及PNIPAM-MAG-CNM的分离蛋白质实验第47-48页
    4.3 结果与讨论第48-56页
        4.3.1 CNM、PNIPAM-CNM及PNIPAM-MAG-CNM的制备第48-51页
        4.3.2 CNM、PNIPAM-CNM及PNIPAM-MAG-CNM离子通透性实验第51-54页
        4.3.3 PNIPAM-CNM及PNIPAM-MAG-CNM分离蛋白质第54-56页
    4.4 小结第56-57页
结论第57-58页
参考文献第58-69页
攻读硕士学位期间的研究成果第69-71页
致谢第71-72页

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