摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 引言 | 第11-19页 |
一、激光镊子拉曼光谱 | 第11-17页 |
(一) 拉曼光谱的背景及其基本原理 | 第11-14页 |
(二) 激光镊子的背景及其基本原理 | 第14-15页 |
(三) 激光镊子拉曼光谱技术 | 第15-17页 |
二、微流控芯片技术 | 第17-19页 |
(一) 背景和意义 | 第17-18页 |
(二) 微流控芯片特点 | 第18-19页 |
第2章 拉曼光镊对机体发炎时白细胞的研究 | 第19-26页 |
一、引言 | 第19-20页 |
二、实验材料与方法 | 第20-21页 |
(一) 实验装置 | 第20页 |
(二) 实验材料 | 第20页 |
(三) 血样采集 | 第20-21页 |
(四) 细胞测试方法和数据处理方法 | 第21页 |
三、结果与分析 | 第21-25页 |
(一) 光谱分析 | 第21-24页 |
(二) 正常白细胞与发炎白细胞主成分分析(PCA) | 第24-25页 |
四、讨论 | 第25-26页 |
第3章 应用拉曼光镊系统谱鉴别阴道毛滴虫和口腔毛滴虫的研究 | 第26-32页 |
一、引言 | 第26页 |
二、材料与方法 | 第26-28页 |
(一) 实验材料来源及准备 | 第26-27页 |
(二) 实验虫体的收集 | 第27页 |
(三) 拉曼光谱实验 | 第27-28页 |
三、结果 | 第28-30页 |
四、讨论 | 第30-32页 |
第4章 拉曼光镊—微流控芯片技术自动化系统的研究 | 第32-43页 |
一、背景和意义 | 第32-33页 |
二、微流控芯片的制作技术 | 第33-36页 |
(一) 制作芯片的基片材料选择 | 第33-34页 |
(二) 芯片毛细管的选择 | 第34页 |
(三) 芯片制作流程 | 第34-36页 |
三、拉曼光镊—微流控芯片自动化控制系统单元技术的研究 | 第36-40页 |
(一) 激光通断控制技术 | 第36页 |
(二) 激光扫描控制技术 | 第36-37页 |
(三) 毛细管通道中液体流速和液体密度的控制 | 第37页 |
(四) 光镊俘获细胞效率的研究 | 第37-38页 |
(五) 用图像识别方法判断光镊自动俘获细胞 | 第38-40页 |
四、拉曼光镊—微流控芯片自动化系统实验装置的设计 | 第40-41页 |
五、拉曼光镊与微流控芯片技术联用自动化的实现过程 | 第41-43页 |
第5章 拉曼光镊—微流控芯片自动化平台在地中海贫血中的应用 | 第43-53页 |
一、引言 | 第43-44页 |
二、实验材料和方法 | 第44-47页 |
(一) 微流控芯片的设计和制作 | 第44页 |
(二) 实验装置 | 第44-45页 |
(三) 拉曼光镊与微流控芯片技术联用自动化的实现过程 | 第45-46页 |
(四) 样品准备 | 第46页 |
(五) 细胞测试方法和数据处理方法 | 第46-47页 |
三、结果和分析 | 第47-52页 |
四、结论 | 第52-53页 |
第6章 结论与展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
附录 | 第60-71页 |
(一) 拉曼光谱峰的归属 | 第60-62页 |
(二) 微流控自动化控制程序 | 第62-71页 |
硕士研究生期间所发表的论文和参与或申请的项目课题 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |