Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/14229
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTeki̇n, Hüseyi̇n Cumhur-
dc.contributor.authorDoyran, Öykü-
dc.date.accessioned2024-01-06T07:23:50Z-
dc.date.available2026-01-31T07:23:50Z-
dc.date.issued2023-07-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/14229-
dc.description31.01.2026 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.en_US
dc.descriptionThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Bioengineering, Izmir, 2023en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 94-118)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractSon zamanlarda, mikroakışkan uygulamalar, tıbbi bozuklukların teşhisini ve izlenmesini amaçlayan minyatür cihazlarla, standart laboratuvar prosedürlerinin yerini almıştır. İyi tanınan geleneksel mikroskobik teknikler, hala alışılagelmiş olarak mikroakışkan teknolojilerinde görüntüleme için kullanılmaktadır. Ancak bu mikroskopların hantal ve pahalı yapıları, yeni nesil hasta başı test cihazları ile uyumlu değildir. Minyatür cihazlarda optik elemanların uygulanması, ölçüm doğruluğu ve kesinliğinin yanı sıra taşınabilir enstrümantasyon sunar. Spesifik olarak, lenssiz görüntüleme teknolojilerinin mikro teknolojilerle entegrasyonu, yeni cihazlar geliştirmenin yolunu açmıştır. Bu tezde entegre lenssiz holografik mikroskopların iki farklı uygulaması sunulmuştur. İlk uygulama, boyutlarına ve morfolojilerine göre kanda sirküle eden tümör mikroembolilerini lökositlerden ayırmak, saflaştırmak ve izole etmek için yeni bir lenssiz holografik mikroskop entegreli mikroakışkan tabanlı filtreleme yönteminin geliştirilmesini içermektedir. Geliştirilen yöntem, mikrofiltrasyon ve lenssiz holografik mikroskop teknolojilerinin avantajlarını kullanarak, ticari hücre ayırma cihazlarıyla karşılaştırılabilir şekilde kanda sirküle eden tümör mikroemboli ayırma verimliliği ve saflığı sağlamıştır. Ayrıca, lenssiz holografik mikroskop entegre manyetik levitasyon tabanlı sıvı viskozitesi ve özkütle ölçümü olarak başka bir yeni yöntem tanıtılmıştır. Bu yöntemde, sıvıların özkütle ve viskozitelerini belirlemek için mikrosensör olarak mikropartiküller ölçüm yapılacak sıvı içinde kullanılmıştır. Bu parçacıkların levitasyon yüksekliği ve hızı sıvının özkütlesi ve viskozitesi ile ilişkilendirilmiştir. Bu tez kapsamında sunulan, mikroakışkan tabanlı teknolojilere entegre lenssiz holografik mikroskop sistemleri, uygun maliyetli ve taşınabilir görüntü tabanlı yeni cihazların geliştirilmesinin önünü açabilecektir.en_US
dc.description.abstractRecently, microfluidic applications have replaced standard laboratory procedures with miniature devices aiming at diagnosing and monitoring medical disorders. Well-recognized conventional microscopic techniques' are still traditionally used for imaging in microfluidic technologies. However bulky and expensive nature of these microscopes is not compatible with next-generation point-of-care devices. Implementation of optical elements in miniaturized devices offers portable instrumentation as well as measurement accuracy and precision. Specifically, the integration of lensless imaging technologies with micro technologies has paved the way to develop novel devices. With this interest, two different applications of integrated lensless holographic microscopes were presented in this thesis. The first application includes the development of a new method of lensless holographic microscope-integrated microfluidic-based filtering to separate, purify and isolate circulating tumor microembolus from leukocytes according to their size and morphology. By using the advantages of microfiltration and lensless holographic microscope technologies, the developed method provides separation efficiency and purity of circulating tumor microembolus comparable with commercial cell separation devices. Another novel method, a lensless holographic microscope integrated magnetic levitation-based viscosity and density measurement of solutions, was introduced. The principle utilizes the use of microparticles as a kind of microsensor to correlate their levitation heights and velocities to the densities and viscosities of the solutions, where these particles are spiked. In the scope of this thesis, integrated lensless holographic microscope systems into microfluidic-based technologies may pave the way for the development of cost-effective and portable image-based novel devices.en_US
dc.format.extentxiv, 118 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectMicrofluidic deviceen_US
dc.subjectLensless holographic microscopeen_US
dc.titleImage-based bioassays in microfluidic devicesen_US
dc.title.alternativeMikroakışkan cihazlarda görüntü tabanlı biyoanalizleren_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.institutionauthorDoyran, Öykü-
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Bioengineeringen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage133en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid835295en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextembargo_20260131-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.languageiso639-1en-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File SizeFormat 
10570651.pdf
  Until 2026-01-31
3.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show simple item record



CORE Recommender

Page view(s)

100
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.