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细胞捕获微阵列芯片的结构设计与理论

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 引言第11页
    1.2 细胞捕获微阵列芯片国内外发展综述第11-15页
    1.3 本文研究的内容和意义第15-17页
        1.3.1 本文研究的内容第15-16页
        1.3.2 本文研究的意义第16-17页
第2章 微阵列芯片的设计理论第17-25页
    2.1 基于流体动力学方法的细胞捕获第17-18页
    2.2 细胞捕获微阵列芯片的理论第18-23页
        2.2.1 微尺度下的流体力学第18-20页
        2.2.2 芯片中细胞的受力状态第20-23页
    2.3 细胞捕获微阵列芯片的设计指标第23页
    2.4 小结第23-25页
第3章 微阵列芯片的结构设计与微制造第25-35页
    3.1 芯片总体结构的设计第25-28页
        3.1.1 微阱与微阱阵列结构的设计第26-27页
        3.1.2 其他部分结构的设计第27-28页
    3.2 微阵列芯片的制作第28-31页
        3.2.1 微阵列芯片的加工方法第28-29页
        3.2.2 微阵列芯片的加工流程第29-31页
    3.3 微阵列芯片的显微结构第31-34页
    3.4 小结第34-35页
第4章 细胞捕获过程的数值模拟第35-64页
    4.1 数值模拟理论第36-39页
        4.1.1 流体流动的数值模型第36-37页
        4.1.2 细胞的数值模型第37-38页
        4.1.3 流固耦合模型第38页
        4.1.4 边界条件和初始条件第38-39页
    4.2 数值模拟过程第39-43页
        4.2.1 数值模拟计算域第39-40页
        4.2.2 网格的选择与求解器的设置第40-43页
    4.3 细胞捕获过程的结果与分析第43-62页
        4.3.1 U型无缝式细胞捕获芯片捕获结果分析第43-50页
        4.3.2 U型单缝式细胞捕获芯片捕获结果分析第50-57页
        4.3.3 双缝式细胞捕获芯片捕获结果分析第57-62页
    4.4 小结第62-64页
第5章 细胞捕获过程的实验研究第64-74页
    5.1 用于细胞捕获的实验平台第64-66页
    5.2 微阵列捕获芯片的实验第66-72页
        5.2.1 小阵列芯片的捕获结果第67-68页
        5.2.2 多阵列芯片的捕获效果第68-72页
    5.3 小结第72-74页
第6章 结论与展望第74-76页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 展望第75-76页
参考文献第76-80页
致谢第80-81页
附录第81页
    A. 攻读硕士学位期间发表的论文第81页
    B. 攻读硕士学位期间参加的科研项目第81页

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