中文摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
英文缩写 | 第14-16页 |
第一章 绪论 | 第16-50页 |
1.1 课题背景及研究目的 | 第16-17页 |
1.2 微量液体处理技术 | 第17-25页 |
1.2.1 微量液体处理技术分类及研究现状 | 第17-23页 |
1.2.2 适用于核酸检测的微量液体处理技术 | 第23-25页 |
1.3 高通量核酸检测技术 | 第25-35页 |
1.3.1 高通量核酸检测方法介绍 | 第25-28页 |
1.3.2 自动化核酸分析系统的研究进展 | 第28-34页 |
1.3.3 本课题采用的高通量核酸检测方法及自动化方案 | 第34-35页 |
1.4 主要研究内容 | 第35-36页 |
参考文献 | 第36-50页 |
第二章 基于空气置换式的微量移液技术研究 | 第50-82页 |
2.1 引言 | 第50页 |
2.2 工作原理及性能分析方法 | 第50-57页 |
2.2.1 基本工作原理 | 第50-53页 |
2.2.2 实验平台与检定方法 | 第53-57页 |
2.3 微量液体操作的影响因素分析 | 第57-71页 |
2.3.1 环境因素分析 | 第57-60页 |
2.3.2 设备因素分析 | 第60-64页 |
2.3.3 控制操作因素分析 | 第64-71页 |
2.4 微量移液控制模型 | 第71-78页 |
2.4.1 影响因素的综合分析 | 第71-74页 |
2.4.2 动态校准模型的建立与测试 | 第74-78页 |
2.5 本章小结 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
第三章 自动化液体处理技术的研究 | 第82-112页 |
3.1 引言 | 第82页 |
3.2 传感器辅助移液技术研究 | 第82-97页 |
3.2.1 基于电容传感器的液面检测 | 第83-89页 |
3.2.2 基于气压传感器的实时移液监控 | 第89-97页 |
3.3 自动化液体处理平台的研发 | 第97-108页 |
3.3.1 八通道微量移液模块的设计 | 第97-101页 |
3.3.2 自动化液体处理平台的搭建 | 第101-104页 |
3.3.3 性能测试 | 第104-108页 |
3.4 本章小结 | 第108页 |
参考文献 | 第108-112页 |
第四章 基于自动化移液平台的核酸分析系统的研制 | 第112-136页 |
4.1 引言 | 第112-113页 |
4.2 核酸分析系统的整体设计 | 第113-117页 |
4.2.1 核心方法与实验需求 | 第113-115页 |
4.2.2 技术路线与集成方案 | 第115-117页 |
4.3 功能模块的设计 | 第117-123页 |
4.3.1 高通量磁分离模块 | 第117-119页 |
4.3.2 恒温震荡模块 | 第119-121页 |
4.3.3 多功能核酸提取模块 | 第121-123页 |
4.4 系统组装与集成调试 | 第123-130页 |
4.4.1 电器控制 | 第123-126页 |
4.4.2 控制软件设计 | 第126-130页 |
4.4.3 系统组装 | 第130页 |
4.5 本章小结 | 第130-131页 |
参考文献 | 第131-136页 |
第五章 系统测试与临床核酸检测实验 | 第136-168页 |
5.1 引言 | 第136页 |
5.2 高通量试剂分配测试 | 第136-146页 |
5.2.1 牛血清蛋白浓度测定实验 | 第137-139页 |
5.2.2 高通量液体分配测试 | 第139-146页 |
5.3 高通量样本处理 | 第146-156页 |
5.3.1 核酸提取效率对比实验 | 第146-150页 |
5.3.2 交叉污染测试实验 | 第150-153页 |
5.3.3 临床血液样本的核酸提取 | 第153-156页 |
5.4 临床乙型肝炎病毒定量分析 | 第156-161页 |
5.4.1 实验试剂与设备 | 第156-157页 |
5.4.2 实验方法与步骤 | 第157-158页 |
5.4.3 实验结果与讨论 | 第158-161页 |
5.5 本章小结 | 第161页 |
参考文献 | 第161-168页 |
第六章 总结与展望 | 第168-170页 |
6.1 论文工作总结 | 第168-169页 |
6.2 展望 | 第169-170页 |
附录 | 第170-172页 |
致谢 | 第172页 |