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生物醫學檢測技術與臨床檢驗(簡體書)
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生物醫學檢測技術與臨床檢驗(簡體書)

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商品簡介
目次

商品簡介

本書以光學顯微技術與臨床生化分析技術為基礎,系統地概述了目前在生命科學、醫學和臨床醫療領域中廣泛應用的多種生物醫學檢測技術及其對應的科學儀器和醫療儀器,對這些技術的基本原理進行了詳細而通俗的描述,便于讀者了解生物醫學檢測技術與臨床檢驗方法,并應用它們來構建科研實驗系統和臨床檢驗系統,開發新型生命科學、醫學和臨床醫療檢測應用的科學儀器和醫療儀器。 本書可作為高等院校生物醫學專業的教材或教學參考書,也可供該領域工程技術人員、臨床檢驗人員和儀器愛好者閱讀使用。

目次

1 基礎知識 1.1 光的特性 1.1.1 光的定義 1.1.2 光的傳播方式 1.1.3 生物醫學檢測技術中的譜線域 1.2 光學元件 1.3 光的成像規律 1.4 顯微物鏡光
1 基礎知識 1.1 光的特性 1.1.1 光的定義 1.1.2 光的傳播方式 1.1.3 生物醫學檢測技術中的譜線域 1.2 光學元件 1.3 光的成像規律 1.4 顯微物鏡光學設計簡介 1.4.1 概述 1.4.2 顯微物鏡初始解的獲得 1.4.3 ZEMAX像質評價方法 1.4.4 ZEMAX的優化功能 1.4.5 ZEMAX分析允差功能 1.4.6 圖紙設計2 顯微技術 2.1 顯微技術的基本概念和發展歷史 2.2 顯微技術的基本原理 2.3 顯微技術的基本分類與常用設備 2.3.1 正置顯微鏡及其應用 2.3.2 倒置顯微鏡及其應用 2.3.3 體視顯微鏡及其應用 2.3.4 熒光顯微鏡及其應用 2.3.5 相襯顯微鏡及其應用 2.3.6 偏光顯微鏡及其應用 2.3.7 金相顯微鏡及其應用 2.3.8 共焦顯微鏡及其應用 2.3.9 工具顯微鏡、測量顯微鏡、比對顯微鏡及其應用 2.3.10 掃描探針顯微鏡及其應用 2.4 顯微技術對生命科學、醫學及社會發展的意義 2.4.1 細胞學說的創立(1665—1875年) 2.4.2 細胞學說的經典時期(1875—1900年) 2.4.3 實驗細胞學時期(1900—1953年) 2.5 顯微切片的制作方法 2.6 顯微鏡的操作、保養與維護 2.7 國內外主要顯微鏡生產廠家介紹 2.7.1 國外著名顯微鏡生產廠家 2.7.2 國內主要顯微鏡生產廠家3 數字化檢測技術 3.1 數字化檢測技術的基本概念 3.2 數字化生物顯微鏡的組成部分與基本結構 3.2.1 光源 3.2.2 物鏡 3.2.3 目鏡 3.2.4 其他部件 3.2.5 軟件 3.3 數字化生物顯微鏡的外置接口 3.4 CCD與圖像采集卡 3.5 PMT與A/D采集卡 3.6 多媒體顯微互動教學實驗系統 3.6.1 多媒體顯微實驗互動教學系統的研制情況 3.6.2 多媒體顯微實驗互動教學系統的基本組成 3.6.3 多媒體顯微實驗互動教學系統的操作使用方法 3.6.4 多媒體顯微實驗互動教學系統的發展方向4 電子顯微檢測技術 4.1 電子顯微檢測技術的發展歷史 4.2 電子顯微檢測技術的基本原理 4.3 電子顯微鏡的種類與基本結構 4.4 電子顯微鏡的制片技術 4.5 電子顯微鏡檢測應用舉例5 光譜與色譜檢測技術 5.1 光譜與色譜技術產生的背景 5.2 光譜檢測技術及其應用 5.2.1 光譜檢測技術基礎 5.2.2 常規光譜檢測技術 5.2.3 光纖光譜檢測技術 5.2.4 痕量樣品光譜檢測應用實驗 5.3 液相色譜檢測技術及其應用 5.3.1 液相色譜檢測技術 5.3.2 液相色譜檢測實驗 5.4 氣相色譜檢測技術及其應用 5.4.1 氣相色譜檢測技術 5.4.2 氣相色譜檢測實驗 5.4.3 液相色譜與氣相色譜的比較 5.5 毛細管電泳檢測技術及其應用 5.5.1 毛細管電泳檢測技術 5.5.2 毛細管電泳檢測技術的基本原理 5.5.3 毛細管電泳檢測裝置與實驗6 生物芯片檢測技術 6.1 生物芯片技術發展概述 6.2 計算機芯片與生物芯片的比較 6.3 生物芯片的檢測方法 6.3.1 生物芯片的激光共焦掃描檢測方法 6.3.2 CCD成像掃描檢測方法 6.3.3 表面等離子共振吸收檢測方法 6.4 微流控芯片分子診斷技術及應用 6.4.1 微流控芯片設計制作 6.4.2 等溫擴增技術與引物設計 6.4.3 微流控芯片檢測及應用 6.5 微陣列生物芯片檢測技術的應用 6.5.1 微生物芯片檢測的基本內容與設計思想 6.5.2 微生物的培養 6.5.3 核酸提取 6.5.4 探針合成 6.5.5 芯片制備 6.5.6 樣品標記 6.5.7 雜交反應 6.5.8 結果檢測 6.5.9 擴增基因及引物序列、瓊脂糖凝膠電泳7 X射線影像檢測技術 7.1 X射線成像的物理基礎 7.2 投影X射線成像系統 7.3 X射線計算機斷層攝影 7.3.1 基本原理與發展概況 7.3.2 從投影重建圖像的原理——中心切片定理 7.3.3 反投影重建圖像的算法 7.3.4 X-CT掃描儀設備 7.4 醫學X射線檢測設備的新技術發展與市場前景8 超聲檢測技術 8.1 超聲成像的物理基礎 8.2 超聲檢測的基本原理 8.3 B型結構成像 8.4 血流測量 8.5 超聲成像中若干新技術的進展 8.6 超聲診斷儀的產業發展與市場前景9 核磁檢測技術 9.1 基本原理 9.2 儀器結構與樣品要求 9.3 獲得的信息與主要參量 9.4 核磁共振譜的應用 9.5 核磁共振圖像原理簡介 9.6 二維核磁共振譜簡介10 在體成像檢測技術 10.1 可見光在體成像檢測技術 10.1.1 可見光在體成像原理 10.1.2 儀器結構及參數 10.1.3 實驗步驟 10.1.4 在體成像檢測技術的應用 10.2 光聲在體成像檢測技術 10.2.1 光聲在體成像技術的發展 10.2.2 光聲成像的原理 10.2.3 光聲在體成像檢測系統及其應用 10.3 上轉換材料在體成像檢測技術 10.3.1 上轉換材料的發展 10.3.2 上轉換材料的發光原理 10.3.3 上轉換材料在體成像檢測系統及其應用11 臨床生物化學的基本原理和實踐 11.1 臨床檢驗的工作內容 11.2 臨床生物化學的定義 11.3 臨床生化分析物的發展規模 11.4 臨床生物化學理論與技術在醫學教育中的作用與地位 11.5 臨床生物化學實驗室面臨的任務 11.6 測量的單位 11.7 溫度計 11.8 加樣裝置 11.9 分析天平 11.10 實驗室玻璃器皿 11.11 實驗室的基礎技術 11.12 實驗室的水和化學藥品 11.13 實驗室管理和質量控制 11.14 外部質量控制 11.15 臨床化學實驗室的管理 11.16 臨床生物化學實驗室的工作目標 11.17 臨床生物化學實驗室的工作分類 11.18 檢驗過程 11.19 其他的管理功能 11.20 實驗室管理信息 11.21 實驗室設計和工作流程 11.22 分析過程中的影響因素12 統計學和臨床生物化學 12.1 基礎知識 12.2 數據的分布 12.3 統計學的檢驗 12.4 線性相關性分析和線性回歸分析 12.5 誤差 12.6 統計學在臨床生物化學中的應用 12.6.1 建立新的分析物的參考值范圍 12.6.2 新方法的評估13 臨床生物化學的分析技術和儀器 13.1 光學技術和光的檢測儀——分光光度計 13.1.1 基礎概念 13.1.2 比爾定律 13.1.3 分光光度計的基本結構 13.1.4 分光光度計的分類介紹 13.1.5 熒光檢測儀 13.2 層析 13.3 電泳 13.4 電化學和化學傳感器14 核心生物化學檢驗 14.1 電解質和血氣檢驗 14.2 氫離子和酸堿平衡 14.3 血氣分析 14.4 氧的運輸 14.5 腎功能檢驗 14.6 尿檢 14.7 肝功能檢驗 14.8 糖尿病的診斷與監測 14.9 脂蛋白和心血管疾病 14.9.1 脂蛋白的分類定義 14.9.2 甘油三酯的參考值范圍 14.9.3 膽固醇的檢測 14.10 腫瘤標志物的檢測參考文獻

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