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近年来,微流控芯片已用于分析化学和合成反应的研究,显示了显著的优点。本论文讨论了微流控芯片在有机合成的应用,以及DNA分离分析中的筛分介质浓度和放置时间、涂层的寿命和保存方法对DNA分离效率的影响。目的在于扩大微流控芯片的应用领域和解决微流控芯片分析系统产业化和商品化的主要问题。
第一章对微流控芯片在合成反应中的优势及应用、微流控芯片反应器中常用的流体驱动技术和芯片毛细管电泳技术在DNA分析中的应用以及目前的研究现状进行综述。
第二章在微通道反应器中进行了1-苯基-2-乙基-2,3-丁二烯醇和溴合成2-乙基-2-苯基-3-溴-3-丁烯醛的反应.测定了不同流速和反应时间对反应产率的影响。反应速度比在常规的玻璃容器中有明显提高,并具有反应物的用量少,对环境的污染轻等优点。实验结果说明,微通道反应器在有机合成领域有广泛的应用前景。
第三章采用具有聚丙烯酰胺的永久性涂层玻璃微流控芯片进行DNA片段的分离,有效地抑制了电渗流,消除了DNA与通道壁的吸附。在此基础上,进一步研究了筛分介质浓度和放置时间对DNA分离效率的影响,对涂层寿命和保存方法进行了考察,提出了比较合理的涂层芯片的保存方法。