基于微流控芯片的CD4+T淋巴细胞自动计数检测系统的研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 微流控芯片相关背景介绍 | 第14-16页 |
1.1.1 床边诊断的基本概念 | 第14-15页 |
1.1.2 生物芯片实验室 | 第15-16页 |
1.1.3 微流控芯片的结构及应用 | 第16页 |
1.2 CD4+ T淋巴细胞技术相关背景介绍 | 第16-20页 |
1.2.1 人体免疫缺陷病 | 第16-17页 |
1.2.2 CD4+ T淋巴细胞计数的临床价值 | 第17页 |
1.2.3 CD4+ T淋巴细胞计数的研究现状 | 第17-20页 |
1.3 免疫荧光检测方法 | 第20-21页 |
1.4 论文的主要研究内容与结构安排 | 第21-24页 |
第二章 磁珠捕获方法的动力学分析及仿真 | 第24-38页 |
2.1 磁珠捕获方法介绍 | 第24-25页 |
2.2 磁珠在磁场中的动力学分析 | 第25-27页 |
2.2.1 静磁学理论 | 第25-26页 |
2.2.2 磁珠在磁场中受力分析 | 第26-27页 |
2.3 磁珠在流体中的动力学分析及仿真 | 第27-33页 |
2.3.1 流体力学理论 | 第27-28页 |
2.3.2 磁珠在流体中受力分析 | 第28-29页 |
2.3.3 磁珠在流体中的运动仿真 | 第29-33页 |
2.4 撞击混合模型 | 第33-36页 |
2.4.1 仿真几何模型设计 | 第33-34页 |
2.4.2 磁珠在撞击混合模型流体中的运动仿真 | 第34-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 离心式微流控芯片设计 | 第38-50页 |
3.1 细胞计数流程 | 第39-41页 |
3.2 芯片功能和结构设计 | 第41-42页 |
3.2.1 芯片功能设计 | 第41页 |
3.2.2 芯片结构设计 | 第41-42页 |
3.3 芯片工作状态 | 第42-47页 |
3.3.1 进样状态 | 第42-43页 |
3.3.2 出样状态 | 第43-44页 |
3.3.3 混合状态 | 第44-45页 |
3.3.4 检测状态 | 第45-47页 |
3.4 芯片加工材料及工艺 | 第47-48页 |
3.4.1 芯片加工材料 | 第47页 |
3.4.2 芯片加工工艺 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 装置硬件、软件系统及机械结构设计 | 第50-68页 |
4.1 嵌入式控制模块 | 第50-56页 |
4.1.1 硬件设计 | 第51-54页 |
4.1.2 软件设计 | 第54-56页 |
4.2 步进电机驱动模块 | 第56-57页 |
4.2.1 硬件设计 | 第56-57页 |
4.2.2 程序设计 | 第57页 |
4.3 激发光源模块 | 第57-58页 |
4.4 荧光信号采集模块 | 第58-61页 |
4.4.1 信号采集模块元件选型 | 第58-60页 |
4.4.2 信号采集模块电路设计 | 第60-61页 |
4.5 人机交互模块 | 第61-62页 |
4.6 电源模块 | 第62-65页 |
4.7 自动检测系统装置机械设计 | 第65-67页 |
4.7.1 磁珠混合模块 | 第65-66页 |
4.7.2 荧光检测模块 | 第66-67页 |
4.8 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 系统验证实验 | 第68-82页 |
5.1 磁珠混合实验 | 第68-72页 |
5.1.1 混合率衡量方法 | 第68-69页 |
5.1.2 磁珠混合实验流程 | 第69-70页 |
5.1.3 实验结果分析 | 第70-72页 |
5.2 荧光检测模块实验 | 第72-77页 |
5.2.1 线性实验 | 第72-74页 |
5.2.2 稳定性实验 | 第74-77页 |
5.3 CD4+ T淋巴细胞捕获实验 | 第77-80页 |
5.3.1 实验流程 | 第77-78页 |
5.3.2 实验结果及分析 | 第78-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第90-92页 |
作者及导师简介 | 第92-94页 |
附件 | 第94-95页 |