在基因扩增反应室中构建一种适宜高效的温度传热控热模型是当今国际上研究基因检测控制领域的瓶颈和难点。本项目通过对DNA扩增物理环境中传热机理研究,建立在基因扩增反应阶段的反应室热平衡状态传热数学模型,描述热传递动态特性和热力非平衡特性及其对流动的影响,研究噪声在温度热平衡状态的干扰规律;建立DNA反应阶段温度非平衡状态传热数学模型,掌握温度非平衡状态传热过程的规律,描述基因扩增所在密闭空间与其他环境空间之间的热量传递规律,依据这些传热规律和传热模型, 揭示反应室物理环境对基因的影响力和作用力,利用热力学原理,探索物理环境影响规律,建立基因复制通用过程控制模型,由此建立适合DNA扩增的自适应控温环境, 形成对基因扩增反应室物理环境的传热控制,从而消除不良传热传因素对DNA扩增本身的影响。形成基因检测控制技术通用过程控制的基本控制理论和方法,进而推动生物经济的发展。
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数据更新时间:2023-05-31
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