基于微流控芯片的细胞辐射损伤检测系统设计
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.1.1 辐射源 | 第9页 |
1.1.2 辐射损伤 | 第9-10页 |
1.2 辐射损伤研究现状 | 第10-12页 |
1.3 微流控芯片技术 | 第12-14页 |
1.4 主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 辐射损伤检测系统总体设计 | 第15-21页 |
2.1 辐射损伤评估参数 | 第15页 |
2.2 系统检测原理 | 第15-19页 |
2.2.1 激光诱导荧光法 | 第16-17页 |
2.2.2 阻抗脉冲计数法 | 第17-19页 |
2.3 辐射损伤检测系统 | 第19-20页 |
2.4 本章小结 | 第20-21页 |
第3章 辐射损伤检测系统模块设计 | 第21-48页 |
3.1 荧光检测模块的设计 | 第21-37页 |
3.1.1 微弱信号检测电路设计 | 第21-31页 |
3.1.2 荧光检测结构设计 | 第31-36页 |
3.1.3 荧光检测分析 | 第36-37页 |
3.2 阻抗脉冲检测模块的设计 | 第37-41页 |
3.2.1 微流控芯片的结构设计 | 第37-38页 |
3.2.2 电渗流驱动 | 第38-39页 |
3.2.3 阻抗脉冲检测实验 | 第39-41页 |
3.3 电源供电模块的设计 | 第41-43页 |
3.4 机械结构模块的设计 | 第43-46页 |
3.5 便携式设备的集成 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 实验研究与结果分析 | 第48-59页 |
4.1 样品的制备 | 第48-49页 |
4.1.1 淋巴细胞的制备 | 第48页 |
4.1.2 辐射方法 | 第48页 |
4.1.3 淋巴细胞中的γ-H2AX免疫荧光标记 | 第48-49页 |
4.2 微流控芯片的设计与加工 | 第49-51页 |
4.3 实验研究及分析 | 第51-56页 |
4.3.1 平均荧光强度的检测 | 第51-54页 |
4.3.2 辐照比例的检测 | 第54-56页 |
4.4 便携式设备检测结果 | 第56-58页 |
4.4.1 实时显示 | 第56-57页 |
4.4.2 检测极限 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 总结与展望 | 第59-61页 |
5.1 总结 | 第59页 |
5.2 展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
攻读学位期间公开发表论文 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
作者简介 | 第66页 |