基于微流控芯片的便携式流式细胞检测平台的设计

来源 :电子科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zyy_2009
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
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。
其他文献
本文主要针对在高中化学课程教学中,如何使用一些教学激励策略由此让很多学生爱上你的课堂而进行分析研究,仅供参考。
随着大学的扩招、大学教育由精英教育转向大众教育,大学生的就业问题也随之成为了整个社会的关注焦点,如何提高大学生的综合素质,提高大学生的就业率是整个社会对中国大学教
党的十八届三中全会提出了深化教育领域综合改革的明确要求。今年5月4日,习近平总书记在北京大学师生座谈会上的重要讲话中指出:“全国高等学校要走在教育改革前列,紧紧围绕立德
报纸
<正>北京市昌平区阳坊中心小学是一所充满活力、充满和谐、充满绿色的学校,校园绿色覆盖率达78%以上。学校还因地制宜地开拓了绿色小公园,种着孩子们亲手栽下的迎春花、龙爪
随着知识经济的出现和全球经济一体化的兴起,企业经营与管理的内外部环境发生了巨大的变化,企业管理进入了新的时期,管理理论和实践提出了新的要求.本文通过对现代企业管理的
目的探讨动态增强MRI(DCE-MRI)评价子宫肌瘤血流动力学情况的应用价值。方法对61例子宫肌瘤患者(78个子宫肌瘤)行DCE-MRI,选择Reference region模型完成图像后处理;对肌瘤特点、