دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Krishnendu Chakrabarty. Tao Xu
سری:
ISBN (شابک) : 1439819157, 9781439819159
ناشر: CRC Press
سال نشر: 2010
تعداد صفحات: 204
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 5 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Digital Microfluidic Biochips: Design Automation and Optimization به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب Biochips میکروسیال دیجیتال: اتوماسیون طراحی و بهینه سازی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
بیوچیپهای مبتنی بر میکروسیال، الکترونیک را با بیوشیمی ترکیب میکنند و دسترسی به حوزههای کاربردی جدید را در زمینههای مختلف فراهم میکنند. تداوم نوآوریهای فناوری برای اطمینان از نقش آینده این تراشهها در تنوع عملکردی در بیوتکنولوژی، داروسازی و سایر صنایع ضروری است.
رهنمود انقلاب در مورد طراحی،
بهینه سازی و آزمایش تراشه های زیستی کم هزینه و یکبار
مصرف
بیوچیپ های
میکروسیالی: اتوماسیون و بهینه سازی طراحی به طور جامع
ابزارهای طراحی مناسب و روش های اتوماسیون درون سیستمی که به
کاربران کمک می کند تا با فناوری جدید و پیشرفت در طراحی و ساخت
تراشه سازگار شوند. بر اساس نتایج چندین پروژه تحقیقاتی دانشگاه
دوک در مورد اتوماسیون طراحی برای تراشههای زیستی، این کتاب از
سنجشهای زیستی واقعی به عنوان نمونههایی برای ارائه یک جریان
طراحی خودکار برای ایجاد تراشههای زیستی میکروسیال استفاده
میکند. همچنین راه حل هایی برای مشکلات منحصر به فرد مرتبط با
آن فرآیند ایجاد می کند.
طراحی تراشه کریستالیزاسیون
پروتئین را برجسته می کند تا مزایای جریان طراحی خودکار را نشان
دهد
علاوه بر پوشش طراحی خودکار،
نویسندگان یک روش دقیق برای آزمایش، استفاده و بهینهسازی
سیستمهای میکروسیال دیجیتال قوی، مقرونبهصرفه و قابل ساخت
مورد استفاده در کریستالیزاسیون پروتئین و سایر زمینهها ارائه
میکنند. ابزارها و شیوه های ارزشمند ارائه شده در اینجا به
خوانندگان کمک می کند:
< LI>دستیابی به هدف بهینه سازی که شامل به حداقل رساندن زمان پاسخگویی، مساحت تراشه و پیچیدگی تست است
نویسندگان تکنیک های طراحی تخصصی با محدودیت پین برای ساخت تراشه های زیستی را با تمرکز بر هزینه و یکبار مصرف آنها همچنین در مورد آزمایش تراشه برای اطمینان از قابلیت اطمینان بحث میکنند، که کلید بهینهسازی برنامههای کاربردی حیاتی از جمله تشخیصهای پزشکی در نقطه مراقبت، آنالیز DNA روی تراشه، کشف خودکار دارو، نظارت بر کیفیت هوا، و تست ایمنی مواد غذایی است. این کتاب یک مرجع بهینه برای محققان دانشگاهی و صنعتی در زمینه بیوتراشه های میکروسیال دیجیتال و اتوماسیون طراحی الکترونیکی است.
Microfluidics-based biochips combine electronics with biochemistry, providing access to new application areas in a wide variety of fields. Continued technological innovations are essential to assuring the future role of these chips in functional diversification in biotech, pharmaceuticals, and other industries.
Revolutionary guidance on
design, optimization, and testing of low-cost, disposable
biochips
Microfluidic
Biochips: Design Automation and Optimization
comprehensively covers the appropriate design tools and
in-system automation methods that will help users adapt to
new technology and progress in chip design and manufacturing.
Based on results from several Duke University research
projects on design automation for biochips, this book uses
real-life bioassays as examples to lay out an automated
design flow for creating microfluidic biochips. It also
develops solutions to the unique problems associated with
that process.
Highlights the design of the
protein crystallization chip to illustrate the benefits of
automated design flow
In addition
to covering automated design, the authors provide a detailed
methodology for the testing, use, and optimization of robust,
cost-efficient, manufacturable digital microfluidic systems
used in protein crystallization and other areas. The
invaluable tools and practices presented here will help
readers to:
The authors present specialized pin-constrained design techniques for making biochips with a focus on cost and disposability. They also discuss chip testing to ensure dependability, which is key to optimizing safety-critical applications such as point-of-care medical diagnostics, on-chip DNA analysis, automated drug discovery, air-quality monitoring, and food-safety testing. This book is an optimal reference for academic and industrial researchers in the areas of digital microfluidic biochips and electronic design automation.
Contents......Page 8
Preface......Page 12
Acknowledgments......Page 14
1. Introduction......Page 15
1.1 Digital Microfluidic Technology......Page 18
1.2 Synthesis, Testing, and Pin-Constrained Design Techniques......Page 20
1.3 Protein Crystallization......Page 25
1.4 Book Outline......Page 27
References......Page 29
2.1 Background......Page 33
2.2 Routing-Aware Synthesis......Page 34
2.2.1 Droplet-Routability Estimation......Page 35
2.2.2 Routing Time Cost and Assay Completion Time......Page 37
2.3.1 Postsynthesis Defect Tolerance......Page 38
2.3.2 Presynthesis Defect Tolerance......Page 39
2.4 Simulation Results......Page 41
2.4.1 Results for Routing-Aware Synthesis......Page 43
2.4.2 Results for Postsynthesis Defect Tolerance......Page 46
2.4.3 Results for Presynthesis Defect Tolerance......Page 47
2.5 Chapter Summary and Conclusions......Page 50
References......Page 51
3.1.1 Impact of Droplet Interference and Electrode-Addressing Problem......Page 57
3.1.2 Array Partitioning and Pin-Assignment Methods......Page 61
3.1.3 Pin-Assignment Algorithm......Page 64
3.1.4 Application to Multiplexed Bioassay......Page 67
3.2.1 Cross-Referencing Addressing......Page 69
3.2.2 Power-Efficient Interference-Free Droplet Manipulation Based on Destination-Cell Categorization......Page 71
3.2.3 Scheduling of Routing for Efficient Grouping......Page 76
3.2.5 Simulation Results......Page 80
3.3.1 \"Don\'t-Cares\" in Electrode-Actuation Sequences......Page 88
3.3.2 Optimization Based on Clique Partitioning in Graphs......Page 90
3.3.4 Experimental Results......Page 92
3.4 Chapter Summary and Conclusions......Page 99
References......Page 100
4.1 Parallel Scan-Like Test......Page 105
4.1.1 Off-Line Test and Diagnosis......Page 109
4.1.2 Online Parallel Scan-Like Test......Page 114
4.2.1 Incorrectly Classified Defects......Page 115
4.2.2 Untestable Sites......Page 116
4.3.2 Probabilistic Analysis......Page 118
4.3.3 Occurrence Probability of Untestable Sites......Page 120
4.4 Application to a Fabricated Biochip......Page 122
4.5 Functional Test......Page 124
4.5.1 Dispensing Test......Page 126
4.5.2 Routing Test and Capacitive Sensing Test......Page 127
4.5.3 Mixing and Splitting Test......Page 128
4.5.4 Application to Pin-Constrained Chip Design......Page 132
4.6 Experimental and Simulation Results......Page 137
4.7 Chapter Summary and Conclusions......Page 142
References......Page 143
5.1 Testability of a Digital Microfluidic Biochip......Page 149
5.2.1 Design Method......Page 152
5.2.2 Euler-Path-Based Functional Test Method for Irregular Chip Layouts......Page 154
5.3 Simulation Results......Page 155
5.3.1 Multiplexed Assay......Page 156
5.3.2 Polymerase Chain Reaction (PCR)......Page 157
References......Page 160
6.1 Chip Design and Optimization......Page 165
6.1.1 Pin-Constrained Chip Design......Page 166
6.1.2 Shuttle-Passenger-Like Well-Loading Algorithm......Page 171
6.1.3 Chip Testing......Page 173
6.1.4 Defect Tolerance......Page 175
6.1.4 Evaluation of Well-Loading Algorithm and Defect Tolerance......Page 178
6.2 Automated Solution Preparation......Page 179
6.2.1 Efficient Solution-Preparation Planning Algorithm......Page 180
6.3 Chapter Summary and Conclusions......Page 187
References......Page 188
7.1 Book Contributions......Page 193
7.2 Future Work......Page 194
7.2.1 Synthesis Based on Physical Constraints......Page 195
7.2.2 Control-Path Design and Synthesis......Page 197
References......Page 200