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基于微流控芯片的便携式恒温灌流细胞培养系统的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-26页
    1.1 课题研究的背景与意义第9-11页
        1.1.1 课题背景概述第9-10页
        1.1.2 细胞培养芯片的分类与研制意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-24页
        1.2.1 细胞培养微系统的数值模拟及数字微流控技术的应用第11-16页
        1.2.2 灌流细胞培养的发展现状第16-19页
        1.2.3 细胞分离的方法第19-20页
        1.2.4 介电电泳进行细胞分离的意义第20页
        1.2.5 介电电泳芯片使用的电极形状与布局第20-22页
        1.2.6 平面电极结构、材料与工艺第22-24页
    1.3 本文主要研究内容第24-26页
第2章 恒温细胞培养实验及介电细胞分离基本要求第26-36页
    2.1 常规细胞培养条件第26-31页
        2.1.1 温度控制要求第26-28页
        2.1.2 气体环境的稳定第28-29页
        2.1.3 细胞培养液循环系统第29-30页
        2.1.4 细胞培养芯片灌流式循环系统第30-31页
    2.2 细胞介电特性测试基本理论第31-35页
        2.2.1 偶极矩理论第32-34页
        2.2.2 介电力公式的推导第34页
        2.2.3 介电力的类型与临界频率的概念第34-35页
        2.2.4 影响介电力的几大因素第35页
    2.3 本章小结第35-36页
第3章 细胞培养芯片的恒温模块设计和仿真第36-47页
    3.1 细胞培养芯片恒温模块设计第36-41页
        3.1.1 ITO控温基底的特性第36-37页
        3.1.2 光刻图形设计第37页
        3.1.3 热传递分析第37-38页
        3.1.4 芯片控温理论计算第38-41页
    3.2 微培养芯片的温度场仿真分析第41-46页
        3.2.1 COMSOL Multiphysics 4.4 仿真软件第41-42页
        3.2.2 全局定义第42页
        3.2.3 恒温芯片几何模型第42-43页
        3.2.4 材料属性第43-44页
        3.2.5 恒温模块电场设置第44页
        3.2.6 模型仿真与分析第44-46页
    3.3 本章小结第46-47页
第4章 恒温细胞培养系统的制作第47-61页
    4.1 细胞培养微流控芯片的设计与制作第47-50页
        4.1.1 细胞培养微流控芯片的构型设计第47-49页
        4.1.2 PDMS快速成型法第49页
        4.1.3 ITO介电泳微电极结构的制作第49-50页
        4.1.4 细胞培养芯片的封装第50页
    4.2 灌流细胞培养循环驱动系统的建立第50-54页
    4.3 细胞培养芯片恒温导电模块的制作第54-58页
        4.3.1 细胞培养芯片恒温控制单元第54-55页
        4.3.2 恒温基底芯片的制作第55-58页
        4.3.3 恒温细胞培养系统其余部分的制作第58页
    4.4 恒温细胞培养系统的搭建与测试第58-60页
    4.5 本章小结第60-61页
第5章 细胞培养实验第61-69页
    5.1 实验设计第61页
    5.2 实验过程第61-65页
        5.2.1 血球计数板的使用方法第61-63页
        5.2.2 实验数据的处理与分析第63-65页
    5.3 酵母菌细胞临界频率的测量第65-68页
        5.3.1 实样样品的制备第65-66页
        5.3.2 悬浮液电导率的测量及缓冲液的配置第66页
        5.3.3 酵母菌细胞临界频率的测量实验第66-68页
    5.4 本章小结第68-69页
结论第69-70页
参考文献第70-76页
致谢第76-77页
个人简历第77页

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