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近二十年里,流式细胞仪因其强大的细胞计数、表征及分选能力被广泛应用于医学疾病的诊断。作为强大的细胞分析工具,流式细胞仪已经能对细胞进行快速和准确的检测,然而体积巨大、价格昂贵以及高消耗等问题已经成为了传统流式细胞仪进一步发展的主要瓶颈。近年来迅速发展的微流控技术为流式细胞仪的发展指明了新的方向,微流控技术使得传统的化学生物实验已经能在几平方厘米的微流控芯片上进行,通过流式细胞仪与流式细胞术相结合,可以发展一套基于微流控技术的便携式、低成本的流式细胞检测设备。但是现阶段的基于微流控芯片的流式细胞设备也仅仅是在芯片上做到了微型,许多外围部件如泵、激光光源、电脑及显微镜等设备依然非常笨重且昂贵,很难在如今的基层医疗中得以使用。本文的研究目标是在现有的流式细胞仪基础上,对进样系统、光学系统及检测系统进行新的设计与改进,发展出一套真正意义上便携的流式细胞检测平台。本文设计了电渗诱导压力流的新型驱动方式来驱动细胞,不再需要庞大的泵,同时用激光二极管来替代激光光源,激光二极管替代了光电倍增管,大大提高了便携性并降低成本。合理设计了各器件的定位,使得检测效果最佳。以微型电脑作为信号接收和处理终端,分别使用Labview和Matlab编写检测程序,完成信号检测、信号处理、信号分析、信号存储等功能。最后,为了进一步实现检测平台的便携性,本文也基于Android开发平台,编写了信号检测和处理程序,使得信号检测终端能由智能手机替代,脱离系统运行,具有更好的便携性和可维护性。通过实验对检测平台进行了验证,分别检测了10μm、5μm、2μm、900nm的荧光样品,均能得到较好的检测效果,也有较好的分辨能力,检测平台也能进行双波长的荧光检测,能同时对两种样品进行检测,大大提高了检测效率。最后对检测平台进行了整合,整个平台的尺寸较小,便携性较强。