【摘 要】
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随着人类基因组计划的发展,生物芯片技术成为一门前沿的高新技术,在生物检测的各个领域都有着广阔的发展前景。其中,免疫反应蛋白作为生物医疗诊断的一种常用检测指标,它对因细菌感染、炎症以及组织损伤引起的病症评估与疗效判断存在着重要的参考价值。为了能够直观、精确的分析出生物芯片上的样本中免疫反应蛋白的浓度以达到对疾病的诊断,本文设计出一套生物芯片测控系统。首先,本文通过对生物芯片测控技术的分析,结合系统的
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随着人类基因组计划的发展,生物芯片技术成为一门前沿的高新技术,在生物检测的各个领域都有着广阔的发展前景。其中,免疫反应蛋白作为生物医疗诊断的一种常用检测指标,它对因细菌感染、炎症以及组织损伤引起的病症评估与疗效判断存在着重要的参考价值。为了能够直观、精确的分析出生物芯片上的样本中免疫反应蛋白的浓度以达到对疾病的诊断,本文设计出一套生物芯片测控系统。首先,本文通过对生物芯片测控技术的分析,结合系统的参数指标,设计了生物芯片测控系统的整体架构;其次,针对传统的微生物含量检测技术存在微弱荧光难以探测的问题,设计了以波长为356nm的紫外光作系统的激发光源,以光电二极管接收、转换生物芯片试纸条的反射荧光,使用滤光镜、二向色镜、透镜等对光线进行滤光、聚焦,配合滤波放大电路,实现对微弱荧光检测效率的提高;再次,针对因机械传动所导致的检测误差,提出自抗扰控制算法,实现对电机控制的性能优化,使样品准确地到达检测位置;最后,为提高系统的精准性,利用一阶导数寻峰算法,实现反射光强曲线的精准检测,并根据已经标定好的浓度关系,完成由荧光强度到样品浓度的检测。为验证整个系统的稳定性和精确性,搭建了生物芯片测控系统平台,利用生物芯片测控系统对6种不同浓度的样本进行检测实验,通过多次实验,结果表明生物芯片测控系统检测的精确度高达97%以上,相对误差始终保持在4%以内;通过对系统的重复性实验分析,重复率满足小于2%的国家测量仪器标准;通过对系统稳定性实验分析,其变异系数皆不超过2%,以上数据均达到了预期的设计目标。实验结果表明,本文设计的生物芯片测控系统具有较好的检测精度和稳定性。
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