摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-21页 |
第一章 微流控芯片上细胞相关的研究与进展 | 第21-36页 |
·引言 | 第21页 |
·微流控芯片在细胞生物学中的应用 | 第21-31页 |
·微流控芯片上的细胞培养 | 第22-28页 |
·微流控芯片加工材料和表面改性技术对细胞培养的影响 | 第22-24页 |
·微流控芯片上其他条件对细胞培养的影响 | 第24页 |
·微流控芯片上细胞的全自动化培养 | 第24-26页 |
·微流控芯片上细胞的图案化培养 | 第26-28页 |
·微流控芯片上的细胞共培养 | 第28页 |
·微流控芯片上细胞的分选 | 第28-29页 |
·微流控芯片上单细胞的分析 | 第29-31页 |
·微流控芯片上基于细胞的生物模拟 | 第31页 |
·微流控芯片的质谱检测方法 | 第31-34页 |
·本课题的研究内容、目的及意义 | 第34-36页 |
第二章 微流控芯片上基于免疫磁珠法分选CD4~+T淋巴细胞 | 第36-48页 |
·引言 | 第36-37页 |
·实验部分 | 第37-42页 |
·试剂和材料 | 第37-38页 |
·微流控芯片的设计与制作 | 第38-39页 |
·细胞样品的制备 | 第39-40页 |
·在芯片外进行细胞分选 | 第40页 |
·在芯片上细胞分选的操作步骤 | 第40-42页 |
·结果与讨论 | 第42-46页 |
·微流控芯片上磁珠的捕获 | 第42-43页 |
·反应室尺寸对细胞捕获效率的影响 | 第43-45页 |
·上样流速对细胞捕获效率的影响 | 第45-46页 |
·本章小结与展望 | 第46-48页 |
第三章 微流控芯片上基于水凝胶包裹细胞的方法用于抗癌药物分析 | 第48-63页 |
·引言 | 第48-49页 |
·实验部分 | 第49-53页 |
·试剂和材料 | 第49-50页 |
·微流控芯片的加工与制作 | 第50页 |
·细胞的培养 | 第50页 |
·加工包裹细胞的水凝胶微阵列 | 第50-51页 |
·细胞的活性测试 | 第51-52页 |
·测定水凝胶包裹细胞内的谷胱甘肽和活性氧自由基的含量 | 第52-53页 |
·结果与讨论 | 第53-62页 |
·加工包裹多种不同细胞的水凝胶微阵列 | 第53-55页 |
·水凝胶包裹细胞的活性测试 | 第55-58页 |
·水凝胶包裹的HepG2和A549细胞内谷胱甘肽和活性氧自由基的同时测定 | 第58-62页 |
·本章小结及展望 | 第62-63页 |
第四章 微流控芯片细胞培养及其与质谱联用技术用于细胞代谢物分析 | 第63-78页 |
·引言 | 第63-65页 |
·实验部分 | 第65-68页 |
·试剂和材料 | 第65-66页 |
·微流控芯片的加工与制作 | 第66页 |
·细胞培养 | 第66页 |
·微流控芯片上A549细胞中生育酚的代谢研究 | 第66-67页 |
·生育酚代谢物的萃取以及ESI-Q-TOF的质谱检测 | 第67-68页 |
·质谱条件 | 第68页 |
·结果与讨论 | 第68-77页 |
·微流控芯片设计以及与质谱的联用 | 第68-69页 |
·微流控芯片细胞培养 | 第69-70页 |
·芯片上固相萃取条件的优化 | 第70-73页 |
·A549细胞内生育酚代谢物的质谱检测 | 第73-77页 |
·本章小结及展望 | 第77-78页 |
第五章 集成化微流控芯片与电喷雾-四极杆-飞行时间质谱联用用于药物筛选研究 | 第78-97页 |
·引言 | 第78-79页 |
·实验部分 | 第79-83页 |
·试剂和材料 | 第79-80页 |
·微流控芯片的设计与制作 | 第80页 |
·微流控芯片上的细胞培养 | 第80页 |
·细胞凋亡检测 | 第80-82页 |
·图像分析 | 第82页 |
·细胞内代谢物的检测 | 第82页 |
·质谱条件 | 第82-83页 |
·结果与讨论 | 第83-96页 |
·微流控芯片上稀释模型的表征 | 第83-84页 |
·微流控芯片上的细胞培养 | 第84页 |
·细胞凋亡的表征 | 第84-86页 |
·HepG2和Caco-2细胞内甲氨蝶呤代谢物的检测 | 第86-90页 |
·在一个微流控芯片设备上同时集成两个功能单元 | 第90-96页 |
·本章小结与展望 | 第96-97页 |
第六章 结论 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-112页 |
致谢 | 第112-113页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第113-115页 |
作者和导师简介 | 第115-117页 |
博士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第117-118页 |