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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

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