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非共焦微球激光诱导荧光检测实验系统的研究

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文摘

英文文摘

第一章绪论

§1.1微流控芯片的基本知识

§1.1.1微型全分析系统的概念

§1.1.2微流控分析芯片的构造和工作原理

§1.1.3微流控芯片的应用

§1.1.4微流控芯片的检测方法

§1.2激光诱导荧光检测

§1.2.1荧光的产生原理

§1.2.2 激光诱导荧光的机理

§1.2.3 LIF在微流控芯片上应用

§1.3本课题主要研究内容及目标

参考文献

第二章LIF实验方案设计

§2.1检测对象模型

§2.2实验总体设计方案的选型

§2.3实验系统总体方案

参考文献

第三章实验系统各单元

§3.1激发光引入单元

§3.1.1激发光的引入方式

§3.1.2激发光与光纤的耦合

§3.1.3 出射的激发光

§3.1.4激发光入射单元测试结果

§3.2荧光采集单元

§3.3 PMT探测单元

§3.3.1 PMT的选型和其性能

§3.3.2 PMT探测单元设计

§3.4 APD探测单元

§3.4.1 APD的原理和特性简介

§3.4.2 APD模块C5460

参考文献

第四章实验过程及实验结果

§4.1实验过程

§4.2实验数据及分析

§4.3实验小结

§4.4实验的改进措施

第五章总结与展望

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致谢

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摘要

该论文主要研究一种对流过微流控芯片通道的微球进行计数的非共焦型激光诱导荧光检测系统.用红光荧光染料对直径约5.6μm聚丙烯酰胺球基进行染色,用绿光荧光染料对另一种球基进行染色.利用带有两种荧光染色剂的微球进行生物分析,生化反应将在悬浮于液体中的球基上进行.反应结束后,通过激光诱导荧光(LIF)检测微球上携带的两种荧光,对微球进行计数来完成生化分析.用这种方法进行生化分析,消耗试样少、分析速度快,而操作相比传统方式大为简化.该论文研究这种微流控生化分析系统的激光诱导荧光检测部分.作为该系统的第一阶段研究工作,该课题进行了以下工作:1.非共焦型LIF检测系统的总体结构设计.2.设计耦合装置将激发光耦合入单模光纤,采用单模光纤引导和入射532nm和635nm两种激发光.3.设计了对荧光分光、滤波和探测的荧光探测装置.详细讨论了提高荧光采集效率和信噪比的措施,制作了探测机构、光电倍增管的高压供电电路和前置放大器.4.对绿光荧光试剂进行了LIF检测实验,在分析实验数据的基础了给出了检测系统的优化配置.5.对后续研究工作提出了改进意见.

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