中文摘要 | 第1-3页 |
英文摘要 | 第3-6页 |
第一章 引言 | 第6-15页 |
1.1 生物信息学 | 第6-8页 |
1.1.1 生物信息数据库 | 第6-7页 |
1.1.2 生物信息学网络 | 第7页 |
1.1.3 应用软件系统 | 第7-8页 |
1.2 生物芯片 | 第8-12页 |
1.2.1 微通道电泳芯片系统 | 第9-10页 |
1.2.2 DNA芯片系统 | 第10-12页 |
参考文献 | 第12-15页 |
第二章 微通道电泳芯片的工作原理以及芯片的设计与制作 | 第15-24页 |
2.1 电泳基本原理 | 第15-18页 |
2.1.1 电泳 | 第15-16页 |
2.1.2 电渗流 | 第16-17页 |
2.1.3 分离效率和分离度 | 第17页 |
2.1.4 区带宽度与区带增宽 | 第17-18页 |
2.2 电泳芯片的设计与制备 | 第18-20页 |
2.2.1 基片材料的选择 | 第18-19页 |
2.2.2 电泳芯片的设计 | 第19页 |
2.2.3 电泳芯片的制作流程 | 第19-20页 |
2.3 电泳过程 | 第20-22页 |
2.3.1 泳道内壁的修饰和筛分介质的制备 | 第20-21页 |
2.3.2 微通道电泳芯片系统的电泳过程 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22页 |
参考文献 | 第22-24页 |
第三章 微通道电泳芯片信号检测与处理系统 | 第24-37页 |
3.1 微通道电泳芯片信号检测方法 | 第24-26页 |
3.1.1 检测原理 | 第24-25页 |
3.1.2 激光诱导荧光检测装置 | 第25-26页 |
3.2 信号处理与数据分析软件的设计 | 第26-28页 |
3.2.1 测序算法的原理 | 第26-27页 |
3.2.2 测序软件的总体流程 | 第27-28页 |
3.3 微通道电泳芯片系统中的信号处理算法 | 第28-34页 |
3.3.1 小波分析原理 | 第29-30页 |
3.3.2 小波平滑与小波去噪 | 第30-31页 |
3.3.3 电泳信号的滤波与峰值识别 | 第31-32页 |
3.3.4 实验结果验证 | 第32-34页 |
3.4 本章小结 | 第34页 |
参考文献 | 第34-37页 |
第四章 DNA芯片的制备与杂交检测 | 第37-46页 |
4.1 DNA芯片的制备方法 | 第37-39页 |
4.2 点样法制备DNA芯片 | 第39-42页 |
4.2.1 机器点样仪 | 第39页 |
4.2.2 生物分子在固相载体表面的固定化 | 第39-42页 |
4.3 靶基因样品的制备和杂交反应 | 第42页 |
4.4 杂交信号的检测 | 第42-44页 |
4.5 本章小结 | 第44页 |
参考文献 | 第44-46页 |
第五章 DNA芯片中的信息处理 | 第46-58页 |
5.1 DNA芯片的设计 | 第46-48页 |
5.2 杂交图像处理与分析原理 | 第48-52页 |
5.2.1 显色图像伪彩色增强原理 | 第48-50页 |
5.2.2 单元定位 | 第50-52页 |
5.2.3 信号提取与分析 | 第52页 |
5.3 软件系统 | 第52-55页 |
5.4 算法优化 | 第55-56页 |
5.5 本章小结 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-58页 |
第六章 生物芯片系统的应用与发展趋势 | 第58-65页 |
6.1 微通道电泳芯片的应用 | 第58-60页 |
6.2 DNA芯片的应用 | 第60-62页 |
6.3 生物芯片的发展趋势 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
附录 作者简介、致谢 | 第65-66页 |