首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--微电子学、集成电路(IC)论文--专用集成电路论文

集成单细胞捕获的微流控细胞分选芯片研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
1 绪论第11-26页
    1.1 课题研究背景与意义第11-12页
    1.2 微流控芯片技术的研究现状第12-24页
        1.2.1 粒子分离技术的研究现状第12-19页
        1.2.2 单细胞捕获的研究现状第19-24页
    1.3 本论文的创新点第24-25页
    1.4 本论文的主要工作第25-26页
2 介电泳连续分离和单细胞捕获的理论基础第26-35页
    2.1 介电泳基础理论第26-30页
        2.1.1 电偶矩理论第26-27页
        2.1.2 介电泳原理第27-29页
        2.1.3 等效细胞模型第29-30页
    2.2 流体动力学理论第30页
    2.3 粒子的受力分析第30-33页
        2.3.1 重力和浮力第30-31页
        2.3.2 斯托克斯拖曳力第31页
        2.3.3 介电泳力第31-33页
        2.3.4 布朗运动第33页
    2.4 不同粒子的介电泳频率响应第33-34页
    2.5 本章小结第34-35页
3 集成单细胞捕获的介电泳连续分离微流控芯片的设计与优化第35-41页
    3.1 微流控芯片的微电极第35-37页
        3.1.1 微电极的设计第35-36页
        3.1.2 微电极的仿真第36-37页
    3.2 微流控芯片的微通道和单细胞捕获结构第37-40页
        3.2.1 微通道和单细胞的设计第37-40页
        3.2.2 微通道和单细胞捕获结构的仿真第40页
    3.3 本章小结第40-41页
4 集成单细胞捕获的介电泳连续分离微流控芯片的制备第41-50页
    4.1 微流控芯片微电极的制备第41-45页
        4.1.1 微流控芯片的基底与微电极材料第41-42页
        4.1.2 ITO微电极的制作第42-44页
        4.1.3 铂微电极的制备第44-45页
    4.2 微通道和单细胞捕获结构的制备第45-48页
    4.3 芯片的键合第48-49页
    4.4 本章小结第49-50页
5 粒子连续分离及捕获的实验研究第50-62页
    5.1 实验系统的搭建第50-52页
        5.1.1 实验平台的搭建第50-51页
        5.1.2 实验溶液的配置第51-52页
    5.2 粒子介电泳行为第52-53页
        5.2.1 酵母菌细胞和聚苯乙烯小球的介电泳行为第52-53页
        5.2.2 THP-1细胞和OCI细胞的介电泳行为第53页
    5.3 粒子连续分离及捕获的实验优化第53-57页
        5.3.1 电压大小对细胞分离的影响第54-55页
        5.3.2 流速对细胞分离及捕获的影响第55-57页
    5.4 粒子连续分离及捕获的实验第57-61页
        5.4.1 酵母菌细胞与聚苯乙烯小球连续分离及捕获实验第57-59页
        5.4.2 THP-1细胞与OCI细胞的连续分离及捕获实验第59-61页
    5.5 本章小结第61-62页
6 总结与展望第62-64页
    6.1 工作总结第62页
    6.2 工作展望第62-64页
参考文献第64-70页
攻读硕士学位期间的研究成果第70-71页
致谢第71-72页

论文共72页,点击 下载论文
上一篇:纳米银对蓝光OLED器件性能及色稳定性的影响
下一篇:基于数字滤波器的压力传感器动态补偿设计方法