摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 细胞力学简介 | 第11-37页 |
1.1 实验方法介绍 | 第11-19页 |
1.1.1 微型吸管法(micropipet) | 第12-13页 |
1.1.2 探压法(poking technique) | 第13-14页 |
1.1.3 悬浮技术(suspending technique) | 第14-15页 |
1.1.4 激光衍射法(ektasytometry) | 第15-17页 |
1.1.5 基底应变加载技术(substrate stretch loading technique) | 第17-18页 |
1.1.6 细胞分子学加载技术(cell molecular loading technics) | 第18-19页 |
1.2 几种细胞力学模型 | 第19-27页 |
1.2.1 张力理论模型(tension-field theory) | 第19-20页 |
1.2.2 半无限体模型(half-space model) | 第20-22页 |
1.2.3 常张力皮质层-Maxwell液滴模型(Maxwell liquid-drop model with a constant cortical layer)。 | 第22-24页 |
1.2.4 大变形理论模型 | 第24-26页 |
1.2.5 活细胞的主动变形分析 | 第26-27页 |
1.3 液滴模型细胞准静吸吮过程的稳定性分析 | 第27-35页 |
1.3.1 细胞液滴模型准静态吸吮过程的稳定条件 | 第28-29页 |
1.3.2 细胞失稳临界点L与模型参数k、r的关系 | 第29-32页 |
1.3.3 临界吸吮压强与模型参数、微管内半径的关系 | 第32-33页 |
1.3.4 讨论 | 第33-35页 |
1.4 结束语 | 第35-37页 |
第二章 动物卵母细胞透明带的力学研究 | 第37-53页 |
2.1 卵子的结构和形态介绍 | 第37-39页 |
2.1.1 卵子的结构 | 第37-39页 |
2.2 卵子与所在的卵泡的发育 | 第39-44页 |
2.2.1 卵泡的发育及其形态特点 | 第39-44页 |
2.3 卵子发生与卵泡发育的关系 | 第44-45页 |
2.4 动物卵母细胞透明带弹性系数的一种测定方法 | 第45-53页 |
2.4.1 材料备制过程 | 第45-47页 |
2.4.2 力学模型及分析 | 第47-51页 |
2.4.3 结果 | 第51页 |
2.4.4 讨论 | 第51-53页 |
第三章 两个成骨细胞力学加载实验理论问题的研究 | 第53-77页 |
3.1 骨生长—力学刺激关系的研究与成骨类细胞体外加载实验综叙 | 第53-59页 |
3.1.1 介绍 | 第53-54页 |
3.1.2 细胞体外培养基底加载设备的实验原理 | 第54-55页 |
3.1.3 成骨细胞对力学加载的增殖响应 | 第55-56页 |
3.1.4 细胞应变(应力)响应的生物化学通道 | 第56-58页 |
3.1.5 目前存在的一些问题和有待进一步研究的工作 | 第58-59页 |
3.2 拉伸基底加载成骨类细胞内应变张量分析 | 第59-66页 |
3.2.1 细胞固体模型的应变张量 | 第59-61页 |
3.2.2 细胞液滴模型的应变张量 | 第61-64页 |
3.2.3 总结、讨论 | 第64-66页 |
3.3 现行加载实验成骨类细胞处剪切流动场的研究 | 第66-77页 |
3.3.1 引言 | 第66页 |
3.3.2 培养液流动特征分析、近似流动方程 | 第66-68页 |
3.3.3 不同加载系统的流速场分布 | 第68-72页 |
3.3.4 结果分析、剪切流动分布 | 第72-73页 |
3.3.5 常用的Flexcell-4000T~(TM)和Owan的四点弯曲梁加载装置对成骨类细胞加载时,剪切应力的计算。 | 第73-75页 |
3.3.6 结论 | 第75-77页 |
第四章 力学刺激对肺上皮细胞的影响 | 第77-87页 |
4.1 介绍 | 第77-79页 |
4.1.1.肺细胞上皮体外培养加载实验状况 | 第77-79页 |
4.2 短期机械拉伸加载对人肺腺癌细胞株A549细胞的增殖效应 | 第79-87页 |
4.2.1 实验方法 | 第81-82页 |
4.2.2 结果 | 第82-84页 |
4.2.3 讨论 | 第84-87页 |
参考文献 | 第87-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
作者简介 | 第100-102页 |
附录Ⅰ | 第102-103页 |
附录Ⅱ | 第103-104页 |