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文献来源:
出版时间 :
图解微流控芯片实验室
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787030227164
  • 作      者:
    林炳承,秦建华著
  • 出 版 社 :
    科学出版社
  • 出版日期:
    2008
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编辑推荐
    微流控芯片实验室具备将一个生物或化学实验室微缩到一块只有几平方厘米薄片上的能力,它很可能对人类未来的生存方式或生活质量产生显著的影响。
    2004年,美国Business 2.0杂志封面文章将微流控芯片列为“改变世界”的七种技术之一,2006年Nature杂志就这种可能成为“这一世纪的技术”推出专辑。
    《图解微流控芯片实验室》全面概述芯片实验室各项单元技术及其集成,并对该技术在生命科学中的应用进行介绍。作者课题组的长期积累和在这一领域已完成的工作作为基本内容和具体案例贯穿全书。
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作者简介
    林炳承,博士,中国科学院大连化学物理研究所研究员。德国Tubingen大学、比利时布鲁塞尔自由大学访问学者:德国Tubingen大学、美国Truman州立大学、香港大学、意大利科学院客座教授:德国洪堡基金(AvH)、日本学术振兴会(JSPS)Fellow,第一至七届全国毛细管电泳大会主席或主席之一。Electt“ophoresis”杂志副主编,Miniaturization in Asia Pacific年刊客座主编。
    20世纪90年代致力于毛细管电泳研究,近十年来从事微流控芯片实验室研究,并以生物医学和药学为主要应用对象。著有《微流控芯片实验室》(科学出版社,2006)等著作。秦建华博士,中国科学院大连化学物理研究所研究员。微流控芯片研究组组长。中国医科大学医学学士,大连医科大学医学硕士,中国科学院大连化学物理研究所理学博士,加拿大多伦多大学细胞与生物分子研究中心博士后。香港大学化学系、香港大学医学院玛丽医院、加拿大多伦多大学访问学者。Electt。ophoresfs杂志编委,Miniaturization in Asia Pacific年刊客座主编。
    20世纪90年代致力于临床医学、教学和科研工作,现从事微流控芯片实验室,特别是以其为基础的生物医学研究。出版著作《微流控芯片实验室》(科学出版社,2006)。
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内容介绍
    《图解微流控芯片实验室》配以丰富、形象的图表,全面概述芯片实验室各项单元技术及其集——成,并介绍这一技术在生命科学中的应用。主要内容包括微流控芯片的材料与芯片制造技术,表面改性技术,驱动控制和检测技术,样品处理和进样技术,微混合和微反应技术,微分离技术,液滴技术以及各种技术的集成;在此基础上以系统生物学为纲,分别对芯片实验室技术在核酸分析和基因诊断,蛋白质和糖缀合物分析,代谢产物以及小分子分析,细胞培养、分选、裂解、内涵物测定和基于细胞模型的药物筛选研究,相互作用研究及其他方面的应用加以描述。作者课题组在这一领域的长期积累和已完成的工作作为基本内容和具体案例贯穿全书。
    《图解微流控芯片实验室》可供生命科学、化学及微机电加工(MEMs)等领域的科研、技术人员以及教师参考,也可作为高等院校、科研院所相关专业大学生和研究生的辅助教材。此外,还可供政府相关部门的管理人员阅读参考。
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精彩书摘
    第1章  绪论
    1.2  相关称谓
    1.2.2  生物芯片
    顾名思义,生物芯片指的应是一类以生物为其应用对象的芯片形式。
    由于历史的原因,现阶段见诸于传媒的生物芯片指的是一种不含微通道,没有流体流动,以生物分子间的静态杂交和高密度点阵为特征的芯片(图1—7)。这种芯片先于微流控芯片问世,专一地应用于某些生物领域,在特定的历史条件下得名“生物芯片”,并在某些场合沿用至今。在微流控芯片广泛应用于生物领域的今天,这种薄片以称之为“杂交点阵芯片”更为确切。
    国内一些大众媒体不时将微流控芯片和生物芯片相提并论,造成认识上的混乱。事实上,尽管微流控芯片具有很强的生物功能,但是生物功能却远非微流控芯片功能的全部,尽管微流控芯片也能有静态杂交反应单元,但静态杂交反应又远非是微流控芯片所含操作单元的全部。无论从结构上还是功能上来说,微流控芯片较之被某些传媒称之为生物芯片的杂交点阵芯片而言,有着后者所无法比拟的内涵和外延。
    从某种意义上说,杂交点阵芯片可以被看作是微流控芯片中操作单元只有亲和杂交一种,且流体的速度为零时的特例。杂交点阵芯片通量很高,但是它没有流体流动,传质仅靠扩散,反应相对缓慢、低效,在性能上存在着相当大的改进空间。目前一种倾向性的做法是,将微流控芯片上的某些元素,特别是反映其流动特征的混合技术,引入杂交点阵芯片中,大幅度地提高后者的反应效率。作者实验室进行了若干相关工怍,图1—8为其中一例。
    ……
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目录

第l章  绪论
1.1  基本概念
1.2  相关称谓
1.2.1 微全分析系统
1.2.2 生物芯片
1.2.3 微阵列芯片
1.3  发展简史
1.4  微流控芯片的基本特征
1.5  微尺度下流体的基本特征
1.5.1 层流
1.5.2 传质
1.5.3 电渗
1.5.4 传热
1.5.5 相变
1.6  应用领域
1.6.1 化学
1.6.2 生物学和医学
1.6.3 光学
1.6.4 信息学
参考文献

第2章  芯片材料与芯片制作技术
2.1  常用微流控芯片材料与性能
2.2  芯片制作环境
2.3  硅、玻璃和石英芯片的制作
2.3.1 薄膜材料和沉积技术
2.3.2 光刻掩膜的制作方法
2.3.3 光刻的一般步骤
2.3.4 腐蚀方法及特性
2.3.5 去胶方法
2.4  硅、玻璃和石英芯片的打孔方法
2.5  硅、玻璃和石英芯片的封接流程
2.6  硅、玻璃和石英芯片的评估方法
2.7  高分子聚合物芯片的制作
2.7.1 热压法制作流程
2.7.2 模塑法制作流程
2.7.3 注塑法制作流程
2.7.4 LIGA技术制作流程
2.7.5 激光烧蚀法制作流程
2.7.6 软光刻法制作流程
2.8  高分子聚合物芯片的打孔方法
2.9  高分子聚合物芯片的封接流程
2.10  高分子聚合物芯片评估方法
参考文献

第3章  表面改性技术
3.1  表面改性技术概述
3.2  玻璃和石英芯片的表面改性
3.2.1 动态改性
3.2.2 硅烷化反应
3.3  热塑性聚合物芯片的表面改性
3.3.1 本体掺杂
3.3.2 动态改性
3.3.3 聚合诱导接枝
3.4   固化型聚合物芯片的表面改性
3.4.1 本体掺杂
3.4.2 共价偶联
3.4.3 聚合诱导接枝
3.4.4 吸附一交联
3.5  表面改性的表征技术
参考文献

第4章  微流体驱动与控制技术
4.1  微流体驱动
4.2  机械驱动
4.2.1 气动微泵驱动
4.2.2 离心力驱动
4.2.3 压电微泵驱动
4.3  非机械驱动
4.3.1 电渗驱动
4.3.2 热气微泵驱动
4.3.3 光学捕获微泵驱动
4.4  微流体控制
4.5  电渗控制
4.6  微阀控制
4.6.1 无源阀控制
4.6.2 有源阀控制
4.7  程序编制
参考文献

第5章  进样和样品预处理技术
5.1  液态样品进样
5.1.1 区带样品进样
5.1.2 液滴样品进样
5.1.3 连续样品进样
5.2  气/固态样品进样
5.3   芯片实验室各种进样方式一览
5.4  萃取
5.4.1 固相萃取
5.4.2 液液萃取
5.5  过滤
5.6  膜分离
5.6.1 膜过滤
5.6.2 渗析
5.7  等速电泳
5.8  场放大堆积
5.9  芯片实验室各种预处理手段一览
参考文献

第6章  微混合和微反应技术
6.1  微混合
6.2  微混合器
6.3  被动式微混合器
6.3.1 并行叠片微混合器
6.3.2 串联叠片微混合器
6.3.3 混沌对流微混合器
6.3.4 液滴微混合器
6.4  主动式微混合器
6.4.1 磁力搅拌型微混合器
6.4.2 声场促进型微混合器
6.4.3 电场促进型微混合器
6.5  微反应和微反应器
6.6  微反应器分类
6.7 微化学反应器
6.7.1 按相分类
6.7.2 按样品衍生与分离的相对顺序分类
6.7.3 特殊微化学反应器示例
6.7.4 高通量微反应器示例
6.8  微型生物反应器
6.9  聚合酶链反应
6.9.1 PCR芯片的制作
6.9.2 芯片.PCR反应分类
6.9.3 芯片PCR集成
6.10  免疫反应
6.10.1 免疫反应的分类
6.10.2 均相免疫反应
6.10.3 非均相免疫反应
参考文献

第7章  微分离技术
7.1  概述
7.2  电泳分离的基本问题
7.2.1 电泳的谱带迁移
7.2.2 电泳的谱带展宽
7.3  芯片电泳分离常见模式
7.3.1 一维芯片电泳
7.3.2 多维芯片电泳
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