第1章 空間生命科學(xué)與微流控芯片
1.1 空間生命科學(xué)及其研究特點(diǎn)
1.2 微流控芯片及其發(fā)展歷程
1.3 微流控芯片在空間生命科學(xué)研究中的典型應(yīng)用
第2章 微流控芯片設(shè)計(jì)加工技術(shù)
2.1 微流控芯片加工材料與性能
2.1.1 硅
2.1.2 玻璃和石英
2.1.3 彈性聚合物和塑料
2.1.4 水凝膠
2.1.5 紙
2.1.6 混合材料
2.2 微流控芯片制作加工工藝
2.2.1 玻璃微流控芯片的制作
2.2.2 PDMS微流控芯片的制作
2.2.3 PMMA微流控芯片的制作
2.2.4 水凝膠微流控芯片的制作
2.3 微流控芯片的表面改性技術(shù)
2.3.1 氣相處理
2.3.2 濕化學(xué)合成法
第3章 空間微流控細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)
3.1 基于微流控芯片平臺(tái)的細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)
3.1.1 傳統(tǒng)細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)
3.1.2 微流控芯片技術(shù)用于細(xì)胞培養(yǎng)的優(yōu)勢(shì)
3.2 微流控細(xì)胞培養(yǎng)模式
3.2.1 靜態(tài)細(xì)胞培養(yǎng)與動(dòng)態(tài)細(xì)胞培養(yǎng)
3.2.2 單細(xì)胞培養(yǎng)與多細(xì)胞培養(yǎng)
3.2.3 二維細(xì)胞培養(yǎng)與三維細(xì)胞培養(yǎng)
3.3 微流控細(xì)胞培養(yǎng)中的結(jié)構(gòu)單元
3.3.1 濃度梯度生成
3.3.2 微流體驅(qū)動(dòng)單元:微泵
3.3.3 流體控制:微閥
3.3.4 膜
3.3.5 微反應(yīng)器
3.4 微流控芯片上的細(xì)胞熒光分析方法
3.4.1 基于核酸的修飾
3.4.2 原位化學(xué)修飾
3.4.3 疏水性物質(zhì)插入的修飾
3.4.4 基因探針
3.5 微流控細(xì)胞培養(yǎng)體系在空間生命科學(xué)中的應(yīng)用
3.5.1 常用的空間細(xì)胞培養(yǎng)體系
3.5.2 基于微流控芯片的空間細(xì)胞培養(yǎng)裝置及其應(yīng)用
第4章 空間微流控芯片樣品前處理技術(shù)
4.1 微流控芯片樣品富集技術(shù)
4.1.1 基于固相萃取的富集技術(shù)
4.1.2 基于多孔濾膜的富集技術(shù)
4.1.3 基于電驅(qū)動(dòng)的富集技術(shù)
4.1.4 基于溫度敏感硼酸親和材料的富集技術(shù)
4.2 微流控芯片樣本提取技術(shù)
4.2.1 基于微流控芯片的核酸提取
4.2.2 基于微流控芯片的蛋白質(zhì)分離
4.3 空間微流控芯片類分離技術(shù)及裝置
4.3.1 空間生物樣品處理裝置設(shè)計(jì)原理與功能
4.3.2 模塊單元設(shè)計(jì)
第5章 空間微流控芯片核酸擴(kuò)增及檢測(cè)技術(shù)
5.1 核酸生物標(biāo)志物檢測(cè)方法
5.2 基于微流控芯片的核酸擴(kuò)增
5.2.1 基于微流控芯片技術(shù)的核酸變溫?cái)U(kuò)增
5.2.2 基于微流控芯片技術(shù)的核酸等溫?cái)U(kuò)增
5.3 基于微流控芯片的核酸檢測(cè)
5.3.1 基于光學(xué)信號(hào)的核酸檢測(cè)
5.3.2 基于電化學(xué)信號(hào)的核酸檢測(cè)
5.3.3 基于磁信號(hào)的核酸檢測(cè)
5.4 基于微流控芯片的核酸提取、擴(kuò)增與檢測(cè)集成化系統(tǒng)
5.5 微流控芯片核酸檢測(cè)技術(shù)在空間生命科學(xué)研究中的應(yīng)用
5.5.1 國(guó)際空間核酸檢測(cè)技術(shù)
5.5.2 國(guó)內(nèi)空間核酸檢測(cè)技術(shù)
5.5.3 基于微流控芯片的核酸檢測(cè)技術(shù)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
第6章 空間微流控芯片蛋白質(zhì)檢測(cè)技術(shù)
6.1 基于微流控芯片的蛋白質(zhì)電化學(xué)檢測(cè)技術(shù)
6.1.1 安培法
6.1.2 電導(dǎo)法
6.1.3 電位法
6.1.4 電致化學(xué)發(fā)光
6.2 基于微流控芯片的蛋白質(zhì)熒光檢測(cè)技術(shù)
6.2.1 基于PMT的熒光檢測(cè)技術(shù)
6.2.2 基于CCD的熒光檢測(cè)技術(shù)
6.2.3 基于智能手機(jī)的熒光檢測(cè)技術(shù)
6.3 基于微流控芯片的蛋白質(zhì)化學(xué)發(fā)光檢測(cè)技術(shù)
6.3.1 基于抗原一抗體的檢測(cè)方法
6.3.2 基于功能核酸的檢測(cè)方法
6.4 基于微流控芯片的蛋白質(zhì)可視化檢測(cè)技術(shù)
6.5 基于微流控芯片的其他蛋白質(zhì)檢測(cè)技術(shù)
6.5.1 基于微型核磁共振的微流控蛋白質(zhì)檢測(cè)技術(shù)
6.5.2 基于表面等離子體共振的微流控蛋白質(zhì)檢測(cè)技術(shù)
6.5.3 基于表面增強(qiáng)拉曼散射的微流控蛋白質(zhì)檢測(cè)技術(shù)
6.6 微流控芯片蛋白質(zhì)檢測(cè)技術(shù)在空間生命科學(xué)研究中的應(yīng)用
6.6.1 ISS蛋白質(zhì)研究技術(shù)
6.6.2 國(guó)內(nèi)空間蛋白質(zhì)研究技術(shù)
6.6.3 基于微流控芯片的空間蛋白質(zhì)檢測(cè)技術(shù)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
第7章 器官芯片
7.1 器官芯片的概念及特點(diǎn)
7.2 器官芯片的發(fā)展歷程
7.3 器官芯片的設(shè)計(jì)類型
7.3.1 基于通道的器官芯片
7.3.2 基于腔室結(jié)構(gòu)的器官芯片
7.3.3 基于膜的器官芯片
7.4 器官芯片的分類
7.4.1 腦芯片
7.4.2 心臟芯片
7.4.3 血管芯片
7.4.4 肺芯片
7.4.5 肝芯片
7.4.6 腸芯片
7.4.7 腎芯片
7.4.8 其他芯片
7.4.9 多器官系統(tǒng)和芯片人
7.5 器官芯片的應(yīng)用
7.5.1 藥物評(píng)價(jià)
7.5.2 疾病研究
7.5.3 毒理學(xué)評(píng)價(jià)
7.6 器官芯片在空間生命科學(xué)研究中的應(yīng)用
7.6.1 空間器官芯片簡(jiǎn)介
7.6.2 美國(guó)“空間芯片”計(jì)劃
7.6.3 我國(guó)開(kāi)展的空間器官芯片研究”
參考文獻(xiàn)
索引