基于毛细管电泳的地中海贫血分析系统研制
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 地中海贫血简介 | 第9-10页 |
1.3 地中海贫血检测国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.4 毛细管电泳技术国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.5 课题的研究意义 | 第13-14页 |
1.6 课题的主要内容 | 第14页 |
1.7 本章小结 | 第14-15页 |
第2章 毛细管电泳及其检测地中海贫血的原理 | 第15-26页 |
2.1 毛细管电泳原理 | 第15-19页 |
2.1.1 电泳与电渗流 | 第15-17页 |
2.1.2 毛细管电泳分类 | 第17-18页 |
2.1.3 毛细管电泳参数 | 第18-19页 |
2.2 毛细管电泳系统结构与其进样方式 | 第19-20页 |
2.2.1 电动进样 | 第19-20页 |
2.2.2 压力进样 | 第20页 |
2.2.3 扩散进样 | 第20页 |
2.3 毛细管电泳的检测方法 | 第20-22页 |
2.3.1 紫外-可见吸收法 | 第21页 |
2.3.2 激光诱导荧光检测法 | 第21页 |
2.3.3 电化学检测法 | 第21-22页 |
2.3.4 质谱联用检测法 | 第22页 |
2.3.5 间接检测法 | 第22页 |
2.4 毛细管电泳的应用 | 第22页 |
2.5 使用毛细管电泳检测地中海贫血病的原理 | 第22-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 毛细管电泳分析系统设计 | 第26-56页 |
3.1 系统方案分析 | 第26-29页 |
3.1.1 系统需求分析 | 第26-27页 |
3.1.2 系统方案设计 | 第27-29页 |
3.2 系统机械结构设计 | 第29-30页 |
3.3 系统液路设计 | 第30-32页 |
3.4 系统光路设计 | 第32-33页 |
3.5 系统硬件电路设计 | 第33-50页 |
3.5.1 可编程供电电源电路 | 第33-34页 |
3.5.2 可编程高压电源电路 | 第34-37页 |
3.5.3 精密温控电路 | 第37-41页 |
3.5.4 运动控制电路 | 第41-46页 |
3.5.5 检测电路 | 第46-50页 |
3.6 系统软件设计 | 第50-53页 |
3.6.1 下位机驱动软件设计 | 第50-52页 |
3.6.2 上位机界面软件设计 | 第52-53页 |
3.7 系统实验流程设计 | 第53-55页 |
3.8 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 实验结果与分析 | 第56-73页 |
4.1 系统关键模块测试 | 第56-60页 |
4.1.1 高压电源输出实验 | 第56页 |
4.1.2 温度监控实验 | 第56-57页 |
4.1.3 脉冲计数实验 | 第57-60页 |
4.2 系统精密度测试 | 第60-64页 |
4.2.1 系统重复性测试 | 第61-62页 |
4.2.2 系统室内精密度测试 | 第62-64页 |
4.3 系统灵敏度测试 | 第64-68页 |
4.4 样品实验 | 第68-71页 |
4.4.1 质控液实验 | 第68-70页 |
4.4.2 α-地贫血液实验 | 第70-71页 |
4.4.3 β-地贫血液实验 | 第71页 |
4.5 性能评价与方案优化 | 第71-72页 |
4.6 本章小结 | 第72-73页 |
第5章 总结与展望 | 第73-75页 |
5.1 总结 | 第73-74页 |
5.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
附录 | 第77-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第92页 |