一种多通道可扩展式荧光免疫分析系统的设计

来源 :电子技术与软件工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qutong19921107
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
本文为了满足临床、急诊科室,还有基层医院、社区医院对免疫检测设备的需求,设计一款小型化、检测快速、操作简单的免疫分析系统。该系统包括一台主机和多台从机,每台设备具有六个检测通,可根据检测通量的需求,灵活配置从机数量。仪器的激发光源为单色LED,通过光电二极管检测试剂卡T线和C线上荧光微球发出的荧光,结合拟合方程即可计算出被测物的浓度;仪器在步进电机的驱动下,完成横向通道切换和纵向光电采集。仪器操作简单,检测快速,可广泛应用于食品安全检测、毒品检测、宠物检测等领域。
其他文献
我国经济社会和工商业活动的快速发展导致了传统化石能源的供需矛盾日益严峻。我国页岩气储量丰富,有很大的开采潜力,开发和应用页岩气能有效改善我国的能源结构。同时,页岩气有低碳环保,对环境污染小的优点,对缓解我国的环境污染问题有积极效应。然而,我国的页岩气储层埋藏深度大,孔隙度和渗透率低,开采难度较大。本文借助燃烧热力压裂开采技术,通过高温燃烧加热的方式对页岩气储层的渗流条件和相关物性参数进行改造。其中
学位
目的:目前,氡及其子体作为Ⅰ类致癌因素,已成为诱发肺癌的第二大原因,仅次于吸烟。关于氡的研究主要集中在环境氡浓度检测和相关的流行病学调查,而动物实验与分子机制研究仍然缺乏。本研究通过氡及其子体吸入染毒的动物模型、人永生化支气管上皮细胞(BEAS-2B)氡染毒和线粒体DNA(Mitochondrial DNA,mtDNA)缺失的BEAS-2B细胞氡染毒模型,研究氡及其子体致小鼠肺组织和BEAS-2B
学位
研究背景随着人们对健康长寿的需求愈加迫切,客观评价和辨识不同群体的健康状态是我国各级政府和卫生行政部门关注的重点,与此同时中老年人群生命健康质量的评价越来越成为我国公共卫生工作中不容忽视的课题。当前国内外关于欧洲五维健康评价量表(EQ-5D)的应用研究愈发广泛,由该量表效用转化得到的健康效用值是疾病负担研究中的关键指标。然而一些实际调查得到的健康相关数据由于缺乏效用积分体系,无法获得健康效用值这一
学位
以电商为代表的乡村数字创业对区域品牌成长的作用日趋明显,培育区域品牌是推进区域经济转型发展的必然要求。运用fs QCA、NCA的方法,从组态视角分析乡村电商创业、产业结构等因素对县域知名品牌孵化的影响路径和背后机制。结果发现,当前产生高品牌孵化的路径有电商驱动型、要素集聚型两条,产生非高品牌孵化的路径有NS1、NS2、NS3三条,知名品牌的孵化存在多元路径;此外,电商创业对县域知名品牌孵化有着普适
期刊
目的:研究miR-942-5p通过靶向胶原蛋白和钙结合表皮生长因子结构域1(CCBE1)发挥抑制结直肠癌(CRC)生长、转移和上皮-间充质转化(EMT)的作用。方法:第一部分miR-942-5p在结直肠癌中的表达及对结直肠癌恶性进程的影响。(1)采用RT-qPCR法检测35对人CRC组织以及细胞系中miR-942-5p的转录水平。(2)采用生信分析TCGA数据库中miR-942-5p表达与肿瘤分期
学位
目的立足某社区卫生服务中心口腔专科特色建设的具体实践,通过研究某社区卫生服务中心口腔专科特色建设给自身带来的变化,分析特色专科建设对社区卫生服务中心带来的影响,总结经验与不足,促进社区卫生服务中心中特色专科建设的可持续性发展,为社区卫生服务机构解决自身发展难题提供借鉴。方法通过查阅人事、财务、门诊统计系统及历年报表,以及采用调查问卷的方法,收集某社区卫生服务中心人员情况、设备情况、门急诊人次、收支
学位
氢氧燃料电池和金属-气体电池作为现阶段研究最热门的两种新能源器件,能够高效率低污染地将燃料和空气中的化学能转化为电能。但是氢气的来源问题和电极反应过程中的高过电位也制约着其在实际生产生活中的应用。电解水制氢作为现阶段最可能实现绿色无污染制氢的技术,可以为氢氧燃料电池解决原料问题。但不管是电解水的整个过程,还是燃料电池和金属-空气电池的阴极反应都在动力学上面临着较高的能垒,从而导致能量利用率的低下,
学位
近场热光伏是当今固态发电技术的前沿领域之一,其在转换效率和输出功率密度两方面上均具有优异的性能表现。此外,近场热光伏可用热源种类丰富,结构上无移动部件易于携带,应用上污染小可以同时产生电能和热能。近十年来,其在工业、商业、军事和航空航天领域具有巨大的实用价值,备受学者的青睐。本文主要从系统层面上对近场热光伏展开研究,重点探讨了瞬态过程中系统的性能表现,以及稳态过程中辐射器热稳定性的变化情况,具体内
学位
近年来,由于储量丰富和可以足够量充分使用的钠,作为一种新型的能量存储和转化器件的钠离子电池(SIBs)得到了广泛的研究。基于成本低、固有电子导电性高、对环境无污染且结构稳定的优点,碳质材料是一种可以用于钠离子电池负极的非常具有前景的材料。但是,如何进一步提高钠离子电池的库伦效率和和充放电容量仍然是一个挑战。设计和优化具有可以吸附和储存钠离子(Na+)的负极材料的结构对于高性能的钠离子电池至关重要。
学位
聚阴离子型正极材料因其高工作电压平台,优异的结构稳定性以及较高的能量密度而被认为是低成本钠离子电池正极材料的理想选择,但是其固有的低电子电导率会使得电化学反应受限,阻碍电化学性能的发挥。基于以上问题,本文以具有代表性的磷酸钒钠和氟磷酸氧钒钠等聚阴离子型正极材料作为研究对象,利用具有高导电性的碳纤维(CNFs)对材料进行改性,同时对材料的合成工艺与储钠机理进行探索,主要工作如下:通过简单的溶胶凝胶法
学位