首页--医药、卫生论文--基础医学论文--医用一般科学论文--生物医学工程论文

新型微试样黏度检测装置及其在细胞生物学中的应用

中文摘要第3-6页
英文摘要第6-9页
1 绪论第14-34页
    1.1 研究背景第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-32页
        1.2.1 毛细管黏度计第16-24页
        1.2.2 落体法黏度计第24-26页
        1.2.3 旋转式黏度计第26-28页
        1.2.4 振动式黏度计第28-30页
        1.2.5 现有的黏度检测技术的优势及其存在的问题第30-32页
    1.3 研究目标和研究内容第32-33页
        1.3.1 研究目标第32页
        1.3.2 研究内容第32-33页
    1.4 本章小结第33-34页
2 芯片黏度计的设计和制作第34-52页
    2.1 测量原理第34-36页
    2.2 微流控黏度计芯片的设计第36-42页
        2.2.1 层流条件第37-38页
        2.2.2 表面张力第38-39页
        2.2.3 末端修正第39-40页
        2.2.4 动能修正率第40-42页
        2.2.5 测量耗时第42页
        2.2.6 设计允差第42页
    2.3 测量方法第42-43页
    2.4 芯片黏度计的制作第43-50页
        2.4.1 传统芯片的制作第43-46页
        2.4.2 抽丝法芯片制作第46-50页
    2.5 本章小结第50-52页
3 测量平台的构建第52-90页
    3.1 测量平台的系统结构第52-54页
        3.1.1 传统毛细管黏度计及现代微试样黏度计的测量第52-53页
        3.1.2 芯片黏度计测量平台的系统结构第53-54页
    3.2 温度控制模块第54-58页
        3.2.1 恒温水浴槽第54-55页
        3.2.2 温度探针第55-58页
    3.3 液压驱动模块第58-59页
    3.4 温度、压力监测电路第59-71页
        3.4.1 恒流源驱动电路第60-62页
        3.4.2 信号调理电路第62-64页
        3.4.3 A/D转换模块第64-66页
        3.4.4 液晶模块第66-67页
        3.4.5 电源模块第67-69页
        3.4.6 压力信号传输模块第69页
        3.4.7 PCB制版第69-71页
    3.5 软件设计第71-77页
        3.5.1 初始化流程第72-74页
        3.5.2 数据转换第74-77页
    3.6 视频数据采集第77-79页
        3.6.1 恒温槽的功能验证第77-78页
        3.6.2 测量流程第78-79页
    3.7 移动数据查询平台的构建第79-87页
        3.7.1 黏度数据库的构建第81-82页
        3.7.2 后台管理功能第82-84页
        3.7.3 移动端设计第84-87页
    3.8 本章小结第87-90页
4 视频数据处理第90-106页
    4.1 运动目标的提取第91-94页
        4.1.1 序列差分的实现第91-92页
        4.1.2 改进的背景差法第92-94页
        4.1.3 运动目标的分割第94页
    4.2 轨迹图像的处理第94-99页
        4.2.1 光照不均的校正第94-97页
        4.2.2 平滑及去噪第97-99页
    4.3 边缘检测及直线提取第99-103页
        4.3.1 基于Hough变换的直线提取第99-100页
        4.3.2 边缘检测算法第100-103页
    4.4 数据采集处理系统的误差分析第103-105页
    4.5 本章小结第105-106页
5 芯片性能的测试与验证第106-120页
    5.1 仪器校准第106-108页
    5.2 黏度计的性能验证第108-114页
        5.2.1 各种温度下去离子水黏度的测量第108-110页
        5.2.2 多种溶液的测量第110-112页
        5.2.3 多种细胞悬液的测量第112-114页
    5.3 不确定度评定第114-118页
        5.3.1 数学模型第114-115页
        5.3.2 贡献的变量第115-117页
        5.3.3 合并相对标准不确定度第117-118页
    5.4 本章小结第118-120页
6 芯片黏度计在微流控芯片研究中的应用——流场、流体黏度对Hep G2细胞黏附性的影响初探第120-140页
    6.1 研究背景第120-121页
    6.2 黏度、流场与肿瘤细胞黏附第121-123页
    6.3 微流控芯片的设计及制作第123-127页
        6.3.1 芯片的设计及仿真第123-126页
        6.3.2 微流控芯片的制作第126-127页
    6.4 HEPG2在芯片中的黏附第127-136页
        6.4.1 流场分布对Hep G2细胞在芯片中黏附行为的影响第127-133页
        6.4.2 Hep G2细胞密度对其黏附行为的影响第133-134页
        6.4.3 黏度对Hep G2细胞黏附行为的影响第134-136页
    6.5 结果讨论第136-139页
    6.6 本章小结第139-140页
7 结论和展望第140-146页
    7.1 论文工作总结第140-143页
        7.1.1 研究内容总结第140-142页
        7.1.2 创新点第142-143页
    7.2 后续研究工作的展望第143-146页
        7.2.1 集成多个通道第143页
        7.2.2 提高CCD分辨率第143-144页
        7.2.3 设计高性能的恒温测量平台第144页
        7.2.4 增加芯片的适应性第144-146页
致谢第146-148页
参考文献第148-156页
附录第156页
    A 作者在攻读博士期间发表的论文第156页
    B 作者在攻读博士期间取得的科研成果第156页

论文共156页,点击 下载论文
上一篇:聚氨酯形状记忆过程中相分离微纳结构与回复应变对细胞形态的调控研究
下一篇:雷暴冲击风风场及其高层建筑风荷载特性研究