智能便携式C-反应蛋白荧光检测系统
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1.绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题研究目标和背景意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外主要CRP检测方法 | 第12-14页 |
1.2.1 酶联免疫法 | 第12页 |
1.2.2 胶体金免疫层析法 | 第12-13页 |
1.2.3 放射免疫法 | 第13页 |
1.2.4 化学发光法 | 第13-14页 |
1.3 荧光免疫层析检测技术 | 第14-15页 |
1.3.1 荧光免疫层析检测技术的发展历史 | 第14页 |
1.3.2 荧光免疫层析检测技术原理 | 第14-15页 |
1.3.3 常见的荧光免疫层析检测技术 | 第15页 |
1.4 荧光免疫定量检测仪器国内外发展现状 | 第15-17页 |
1.5 论文研究的主要内容及章节安排 | 第17-18页 |
2. CRP荧光定量检测系统原理和设计架构 | 第18-25页 |
2.1 CRP荧光定量检测系统原理 | 第18-21页 |
2.1.1 荧光标记技术 | 第18-19页 |
2.1.2 免疫层析技术 | 第19-20页 |
2.1.3 激光诱导荧光检测技术 | 第20-21页 |
2.2 CRP荧光定量检测系统架构设计 | 第21-24页 |
2.2.1 检测平台组成设计 | 第21-22页 |
2.2.2 荧光检测模块结构 | 第22-23页 |
2.2.3 检测参数设计 | 第23-24页 |
2.2.4 影响检测系统精度的因素 | 第24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
3. CRP荧光定量检测系统硬件设计 | 第25-40页 |
3.1 处理器模块设计 | 第25-28页 |
3.1.1STM32F429IGT6处理器 | 第25-27页 |
3.1.2 系统处理器资源分配 | 第27-28页 |
3.2 电源模块设计 | 第28-30页 |
3.3 设备驱动模块设计 | 第30-34页 |
3.3.1 USB条码扫描设备驱动设计 | 第30页 |
3.3.2 激发光光源设备驱动电路设计 | 第30-32页 |
3.3.3 步进电机设备驱动电路设计 | 第32-34页 |
3.4 信号调理模块设计 | 第34-37页 |
3.4.1 荧光信号的前级转换放大电路设计 | 第34-35页 |
3.4.2 荧光信号的后级放大滤波电路设计 | 第35-36页 |
3.4.3 荧光信号的AD采样电路设计 | 第36-37页 |
3.5 系统屏显模块电路设计 | 第37-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
4. CRP荧光检测系统嵌入式软件设计 | 第40-58页 |
4.1 搭建嵌入式软件开发环境 | 第40-42页 |
4.1.1 RVMDK环境的介绍 | 第40-41页 |
4.1.2 搭建系统开发平台 | 第41-42页 |
4.2 检测仪系统软件设计 | 第42-45页 |
4.2.1 系统软件总体架构 | 第42-43页 |
4.2.2 系统检测流程 | 第43-45页 |
4.3 检测仪主要检测模块程序设计 | 第45-52页 |
4.3.1 检测仪系统初始化模块程序设计 | 第45-49页 |
4.3.1.1 处理器时钟配置 | 第45-46页 |
4.3.1.2GPIO口模式配置 | 第46-47页 |
4.3.1.3 串口参数配置 | 第47-48页 |
4.3.1.4 FMC接口初始化设置 | 第48-49页 |
4.3.2 USB条码扫描设备程序设计 | 第49-50页 |
4.3.3 电机驱动检测程序设计 | 第50-51页 |
4.3.4 检测记录保存与查询 | 第51-52页 |
4.4 检测仪定量处理算法软件设计 | 第52-57页 |
4.4.1 基于导数法的采样数据自动寻峰 | 第52-54页 |
4.4.2 基于非线性拟合的浓度定量模型 | 第54-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
5. CRP荧光定量检测系统实现测试与结果分析 | 第58-64页 |
5.1 样本浓度定量模型精确性 | 第58-59页 |
5.2 仪器检测结果的重复稳定测试 | 第59-61页 |
5.3 仪器最小检测浓度测试 | 第61-62页 |
5.4 仪器整体精确度检测 | 第62-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
6. 总结与展望 | 第64-66页 |
6.1 全文总结 | 第64-65页 |
6.2 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
附录 攻读硕士期间取得的研究成果及参与项目 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |