【摘 要】
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随着科学技术的快速发展,关于微流控技术和荧光检测方法结合的相关研究受到人们高度重视。复杂细胞的单一波长荧光检测方法具有局限性,使得双路荧光标记法广泛运用于各个领域
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随着科学技术的快速发展,关于微流控技术和荧光检测方法结合的相关研究受到人们高度重视。复杂细胞的单一波长荧光检测方法具有局限性,使得双路荧光标记法广泛运用于各个领域。目前商用荧光检测设备存在价格昂贵,操作复杂等问题,在一定程度上限制了它的使用。针对目前存在的问题,本文设计了一种基于微流控芯片的微颗粒双路荧光检测系统。系统的检测原理是利用激光诱导荧光技术实现对微藻叶绿素和荧光颗粒的荧光检测。本系统利用微流控芯片作为检测平台,通过侧入式光源照射检测样品发射出两种荧光,被位于检测区域正上方和正下方的光电探测器所接收,从而实现对两种不同的荧光颗粒/细胞同时进行荧光检测和计数。检测系统由微流控芯片、光源模块、双路荧光检测模块、信号采集与处理模块、电源模块、ARM控制模块和机械机构模块组成。光源模块采用合适的光路设计结构,为双路荧光检测模块提供激发光路。双路荧光检测模块中狭缝片中心的矩形狭缝能够将背景噪声降低,并保证两路荧光信号具有同时性和一致性,提高了信噪比与检测系统灵敏度。信号采集与处理模块对信号进行滤波、放大、模数转换处理,用模拟信号来代替实际的荧光信号对滤波放大电路进行仿真,确保硬件实现该有的功能。电源模块为整个系统提供工作电压,保证各模块的正常运行。本文还完成了 ARM控制模块、驱动模块和Qt显示模块程序设计。机械机构模块用于将各个模块进行组装,完成检测系统的集成,也实现了检测系统的小型化。为了验证检测系统的性能,首先对各个模块和集成后的模块进行性能测试,然后取三种典型的微藻与荧光颗粒进行荧光检测,并将检测结果与商业流式细胞仪检测结果相比,得出双路荧光检测系统与商用的流式细胞仪的结果一致,从而验证了本系统的准确性。本文提出的双路荧光检测系统与常用的荧光检测设备相比,具有耗量少、检测速度快、便携式和小型化的特点。
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