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基于图像处理的微流控芯片检测方法与技术研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-16页
 §1-1 课题的研究背景及意义第10-11页
 §1-2 微流控芯片技术的发展概况第11-13页
  1-2-1 微流控芯片技术的发展简史第11-12页
  1-2-2 微流控芯片在各个领域的应用第12-13页
  1-2-3 微流控芯片的发展趋势第13页
 §1-3 图像处理概述及其在微流控芯片检测中的应用第13-14页
  1-3-1 图像处理技术的主要内容第13-14页
  1-3-2 图像处理技术的应用第14页
  1-3-3 图像处理技术在微流控芯片检测中的应用第14页
 §1-4 本论文的主要研究第14-15页
 §1-5 本章小结第15-16页
第二章 微流控芯片检测方法研究第16-23页
 §2-1 光学检测方法第16-21页
  2-1-1 激光诱导荧光第16-17页
  2-1-2 吸收光度检测第17-18页
  2-1-3 化学发光检测法第18-19页
  2-1-4 比值荧光检测法第19-21页
 §2-2 电化学检测方法第21-22页
  2-2-1 安培检测法第21页
  2-2-2 电导检测法第21-22页
  2-2-3 电位检测法第22页
 §2-3 质谱检测法第22页
 §2-4 本章小结第22-23页
第三章 比值荧光法检测系统设计第23-36页
 §3-1 荧光探针第23-24页
  3-1-1 H2DCF-DA探针第23页
  3-1-2 SNARF-1 和Annexin V-FITC探针第23-24页
  3-1-3 Fura-2 探针第24页
 §3-2 Fura-2 的特性及导入方式第24-26页
  3-2-1 Fura-2 的特性第24-25页
  3-2-2 Fura-2 的导入方式第25-26页
 §3-3 微流控芯片的设计及制造第26-29页
  3-3-1 芯片材料的选取第26页
  3-3-2 芯片通道的设计第26-27页
  3-3-3 芯片的制造过程第27-29页
 §3-4 实验系统搭建第29-35页
  3-4-1 微流控芯片驱动系统第30-33页
  3-4-2 快速波长切换系统第33页
  3-4-3 显微系统第33页
  3-4-4 成像系统第33-34页
  3-4-5 比值荧光法检测系统的搭建第34-35页
 §3-5 本章小结第35-36页
第四章 实验及数据分析第36-54页
 §4-1 实验准备工作第36页
  4-1-1 细胞培养第36页
  4-1-2 实验试剂第36页
 §4-2 实验过程第36-37页
  4-2-1 细胞加载第36-37页
  4-2-2 细胞染色第37页
  4-2-3 图像处理的方法检测钙离子浓度第37页
 §4-3 标记参数的确定第37-40页
  4-3-1 标记时间的确定第37-38页
  4-3-2 标记浓度的确定第38-39页
  4-3-3 R min 和Rmax 的标定第39-40页
 §4-4 图像数据处理软件的设计第40-52页
  4-4-1 细胞荧光图像的获取模块第40-42页
  4-4-2 图像的实时处理模块第42-48页
  4-4-3 图像的荧光强度提取模块第48-52页
 §4-5 本章小结第52-54页
第五章 结论第54-55页
参考文献第55-58页
致谢第58-59页
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果第59页

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