摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 文献综述 | 第8-24页 |
1.1 研究背景 | 第8-11页 |
1.1.1 细胞在生物医学领域中的应用 | 第8-10页 |
1.1.2 输血疗法在医疗领域中的应用 | 第10-11页 |
1.2 超低温冻存技术的发展现状 | 第11-16页 |
1.2.1 超低温冻存技术介绍及冻存损伤理论 | 第11-12页 |
1.2.2 超低温冻存保护剂研究现状及存在的问题 | 第12-16页 |
1.3 天然渗透压调节剂 | 第16-19页 |
1.3.1 天然渗透压调节剂的分类 | 第16-17页 |
1.3.2 天然渗透压调节剂的性质与作为冻存保护剂的潜力 | 第17-19页 |
1.4 聚合物作为细胞冻存保护剂的研究现状 | 第19-20页 |
1.5 本文的研究意义和研究内容 | 第20-24页 |
1.5.1 研究意义 | 第20-21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-24页 |
第2章 天然渗透压调节剂作为高效无毒冻存保护剂的研究 | 第24-56页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 实验材料与仪器 | 第25-27页 |
2.2.1 实验试剂 | 第25-26页 |
2.2.2 实验耗材与仪器 | 第26-27页 |
2.3 实验方法 | 第27-31页 |
2.3.1 实验细胞准备 | 第27页 |
2.3.2 细胞存活率测试 | 第27-28页 |
2.3.3 细胞贴壁能力测试 | 第28页 |
2.3.4 细胞增殖能力测试 | 第28页 |
2.3.5 细胞毒性测试 | 第28页 |
2.3.6 渗透压调节能力测试 | 第28-29页 |
2.3.7 冻结/融化实验 | 第29页 |
2.3.8 差示扫描量热(DSC)测试 | 第29-30页 |
2.3.9 细胞超低温冻存实验 | 第30页 |
2.3.10 聚羧基甜菜碱丙烯酰胺(pCBAA)的合成 | 第30页 |
2.3.11 数据处理 | 第30-31页 |
2.4 结果与讨论 | 第31-53页 |
2.4.1 天然渗透压调节剂的生物相容性 | 第31-33页 |
2.4.2 天然渗透压调节剂防止渗透压损伤的能力 | 第33-36页 |
2.4.3 天然渗透压调节剂防止冰晶损伤的能力 | 第36-39页 |
2.4.4 最优冻存程序的探索 | 第39-42页 |
2.4.5 细胞复苏存活率 | 第42-45页 |
2.4.6 细胞复苏后的功能 | 第45-46页 |
2.4.7 天然渗透压调节剂冻存保护作用机理 | 第46-47页 |
2.4.8 天然渗透压调节剂与聚合物组合保护液配方的探索 | 第47-52页 |
2.4.9 天然渗透压调节剂与聚合物协同冻存保护作用机理 | 第52-53页 |
2.5 本章小结 | 第53-56页 |
第3章 天然渗透压调节剂用于红细胞超低温冻存 | 第56-78页 |
3.1 引言 | 第56-57页 |
3.2 实验材料与仪器 | 第57-58页 |
3.2.1 实验试剂 | 第57页 |
3.2.2 实验材料与仪器 | 第57-58页 |
3.3 实验方法 | 第58-60页 |
3.3.1 实验细胞准备 | 第58页 |
3.3.2 红细胞存活率测试 | 第58页 |
3.3.3 动态光散射(DLS)测试 | 第58页 |
3.3.4 渗透压调节能力测试 | 第58-59页 |
3.3.5 超低温冻存实验 | 第59-60页 |
3.3.6 渗透脆性测试 | 第60页 |
3.3.7 脱除保护剂过程中的溶血测试 | 第60页 |
3.3.8 聚磺基甜菜碱甲基丙烯酸酯(pSBMA)的合成 | 第60页 |
3.4 结果与讨论 | 第60-75页 |
3.4.1 天然渗透压调节剂防止红细胞渗透压损伤的能力 | 第60-63页 |
3.4.2 最优冻存程序的探索 | 第63-64页 |
3.4.3 红细胞复苏存活率 | 第64-65页 |
3.4.4 复苏后红细胞的渗透脆性 | 第65-66页 |
3.4.5 天然渗透压调节剂快速通过细胞膜的能力 | 第66-67页 |
3.4.6 快速脱除冻存保护剂的能力 | 第67-70页 |
3.4.7 天然渗透压调节剂脯氨酸作为新型红细胞冻存保护剂的潜力 | 第70-72页 |
3.4.8 天然渗透压调节剂与聚合物组合保护液配方的开发 | 第72-75页 |
3.5 本章小结 | 第75-78页 |
第4章 总结与展望 | 第78-82页 |
4.1 研究结论 | 第78-79页 |
4.2 主要创新点 | 第79页 |
4.3 工作展望 | 第79-82页 |
参考文献 | 第82-90页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第90-92页 |
致谢 | 第92页 |