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微流控单细胞电阻检测系统的开发与实验研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-35页
    1.1 研究背景和意义第13-14页
    1.2 基于微流控技术的循环肿瘤细胞检测第14-15页
    1.3 微流控技术与单细胞物理特性表征第15-18页
        1.3.1 微流控技术的发展概述第16-17页
        1.3.2 片上单细胞物理特性表征技术的回顾第17-18页
    1.4 微流控单细胞电阻抗检测技术的研究现状第18-28页
        1.4.1 微型库尔特计数器的研究进展第19-22页
        1.4.2 微型阻抗分析仪的研究进展第22-25页
        1.4.3 阻抗流式细胞仪的研究进展第25-28页
    1.5 微流控单细胞电阻抗检测技术的对比总结第28-29页
    1.6 课题立题依据与论文主要研究内容第29-35页
        1.6.1 课题的立题依据第29-30页
        1.6.2 课题的经费来源第30页
        1.6.3 论文的主要研究内容和组织结构第30-35页
第二章 细胞电阻抗检测的基础理论与实验平台第35-55页
    2.1 引言第35页
    2.2 细胞电阻抗检测的基础理论第35-45页
        2.2.1 生物细胞的介电特性第35-36页
        2.2.2 单细胞悬浮液系统的Maxwell混合理论第36-38页
        2.2.3 单细胞悬浮液系统的等效电路模型第38-42页
        2.2.4 单细胞悬浮液系统介电特性的时域分析第42-45页
    2.3 微流控单细胞电阻抗检测系统的平台开发第45-53页
        2.3.1 伪随机m序列的基本性能第45-47页
        2.3.2 基于伪随机m序列的电阻抗测量第47-50页
        2.3.3 电阻抗检测系统的硬件组成第50-51页
        2.3.4 电阻抗检测系统的软件程序第51-53页
    2.4 本章小结第53-55页
第三章 集成惯性聚焦与液体电极传感的微型库尔特计数器第55-75页
    3.1 引言第55页
    3.2 微型库尔特计数器的总体功能设计第55-58页
        3.2.1 非对称弯流道惯性聚焦原理第56-57页
        3.2.2 液体电极电信号传感原理第57-58页
    3.3 微型库尔特计数器的实验平台构建第58-62页
        3.3.1 微流控芯片的设计与加工第58-60页
        3.3.2 样品制备与实验操作第60-62页
    3.4 非对称弯流道内的粒子惯性聚焦第62-65页
        3.4.1 惯性预聚焦单元的功能第62-63页
        3.4.2 粒子在非对称弯流道内的惯性聚焦行为第63-65页
    3.5 微型库尔特计数器的性能优化第65-70页
        3.5.1 样品流量的优化第65-67页
        3.5.2 电极腔补充液流量的优化第67-69页
        3.5.3 微型库尔特计数器的性能标定第69-70页
    3.6 微型库尔特计数器在细胞检测中的应用第70-73页
        3.6.1 肿瘤细胞与血细胞的直流阻抗检测第70-72页
        3.6.2 混合细胞样品中肿瘤细胞的鉴别第72-73页
    3.7 本章小结第73-75页
第四章 集成粘弹性聚焦与宽频阻抗测量的阻抗流式细胞仪第75-99页
    4.1 引言第75页
    4.2 阻抗流式细胞仪的总体功能设计第75-79页
        4.2.1 方形直流道粘弹性聚焦原理第76-78页
        4.2.2 宽频电阻抗测量原理第78-79页
    4.3 阻抗流式细胞仪的实验平台构建第79-82页
        4.3.1 微流控芯片加工与样品制备第79-81页
        4.3.2 实验操作与宽频阻抗信号提取第81-82页
    4.4 宽频电阻抗测量系统的测试验证第82-85页
        4.4.1 测试电路设计与系统阻抗理论分析第82-84页
        4.4.2 宽频电阻抗测量系统的验证结果第84-85页
    4.5 方形直流道内的细胞粘弹性聚焦第85-88页
        4.5.1 粘弹性预聚焦的功能第85-87页
        4.5.2 细胞在方形直流道内的粘弹性聚焦行为第87-88页
    4.6 阻抗流式细胞仪的性能表征第88-93页
        4.6.1 阻抗信号分析的最佳频率第88-90页
        4.6.2 流道尺寸对阻抗测量的影响第90-91页
        4.6.3 样品流速对阻抗测量的影响第91-93页
    4.7 阻抗流式细胞仪在细胞检测中的应用第93-96页
        4.7.1 肿瘤细胞与血细胞的交流阻抗检测第93-95页
        4.7.2 混合细胞样品中肿瘤细胞的鉴别第95-96页
        4.7.3 阻抗流式细胞仪的生物兼容性第96页
    4.8 本章小结第96-99页
第五章 集成流体动力学捕获与宽频阻抗测量的微型阻抗分析仪第99-115页
    5.1 引言第99页
    5.2 微型阻抗分析仪的总体功能设计第99-102页
        5.2.1 蛇形流道流体动力学捕获原理第100-101页
        5.2.2 细胞宽频阻抗监测原理第101-102页
    5.3 微型阻抗分析仪的实验平台构建第102-105页
        5.3.1 微流控芯片的设计与加工第102-104页
        5.3.2 细胞捕获操作与宽频阻抗监测第104-105页
    5.4 蛇形流道内的细胞流体动力学捕获第105-108页
        5.4.1 流体在蛇形流道内的流速分布第105-106页
        5.4.2 肿瘤细胞在蛇形流道内的捕获结果第106-108页
    5.5 微型阻抗分析仪在细胞状态监测中的应用第108-114页
        5.5.1 捕获肿瘤细胞的宽频阻抗测量第108-109页
        5.5.2 单个肿瘤细胞运动状态的监测第109-112页
        5.5.3 多个肿瘤细胞运动状态的监测第112-114页
    5.6 本章小结第114-115页
第六章 总结与展望第115-119页
    6.1 工作总结第115-116页
    6.2 工作展望第116-119页
致谢第119-121页
参考文献第121-131页
作者简介第131-133页

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