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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

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