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交变电磁场对胞浆钙影响机制的研究

中文摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 概述第11-30页
 第一节 环境和电磁环境第11-12页
 第二节 电磁波的生物效应第12-17页
     ·流行病学调查第13-15页
     ·细胞实验研究第15-17页
 第三节 电磁生物效应有关的物理学基础知识第17-20页
     ·生物电介质对电磁场的反应第18页
     ·关于"窗"的效应第18-19页
     ·关于非线性效应第19页
     ·关于低频电磁效应第19-20页
 第四节 已有的电磁波的生物效应机理第20-21页
 第五节 从生物医学角度看电磁生物效应第21-28页
     ·细胞内信号转导通路的调控网络第21-22页
     ·胞内钙信号系统第22-24页
     ·胞内主要的钙信号形式第24-26页
     ·低频电磁场对细胞信号转导的影响第26-28页
 第六节 本论文研究的立题依据,研究内容和主要结果第28-30页
第二章 电磁场对钙振荡影响机制的回顾和改进第30-63页
 第一节 钙振荡的形成第30-31页
 第二节 钙振荡的实验研究第31页
 第三节 钙振荡的数学模型第31-34页
     ·IP_3振荡-单钙库学说第32-33页
     ·双钙库学说第33-34页
     ·钙调蛋白-单钙库学说第34页
 第四节 钙振荡模型中参数敏感性的讨论第34-44页
     ·IP_3振荡-单钙库的简单模型第34-36页
     ·对于模型中参数敏感性的讨论第36-44页
 第五节 电磁场对延伸的复杂钙振荡的影响第44-63页
     ·IP_3振荡-单钙库模型延伸的复杂振荡第44-47页
     ·对外加电磁场的处理第47-59页
     ·低频电磁场对钙振荡的影响的结果分析第59-63页
第三章 胞浆钙动力学模型的建立-基于细胞生理基础第63-73页
 第一节 细胞膜电位的测量第63-67页
     ·膜电位的测量第63-64页
     ·理想的实验材料第64-65页
     ·比头发还细的微电极第65页
     ·损伤电位第65-66页
     ·时间、距离与电位递减第66-67页
     ·动作电位第67页
 第二节 V_m-[Ca~(2+)]_(cyt)模型的建立第67-70页
 第三节 V_m-[Ca~(2+)]_(cyt)-[Ca~(2+)]_(ER)模型的建立第70-73页
第四章 交变电磁场对胞浆钙影响的机制第73-92页
 第一节 交变电场对细胞产生影响的机制第73-75页
 第二节 交变电场对V_m-[Ca~(2+)]_(cyt)模型产生结果及讨论第75-78页
     ·在电场强度E_0=1mV/m时,对细胞产生影响的电场频率范围第75-76页
     ·[Ca~(2+)]_(cyt)对交变电场有生物反应出现在电场的低频范围内第76-78页
 第三节 交变电场对V_m-[Ca~(2+)]_(cyt)-[Ca~(2+)]_(ER)模型产生结果及讨论第78-80页
     ·在不同的[IP_3]下胞浆内钙离子的振荡行为讨论第78-79页
     ·在不同的[IP_3]时,外加交变电场对钙离子信号产生的影响第79-80页
 第四节 交变磁场对胞浆钙的影响机制第80页
 第五节 交变磁场对V_m-[Ca~(2+)]_(cyt)模型产生结果及讨论第80-82页
 第六节 交变磁场对V_m-[Ca~(2+)]_(cyt)-[Ca~(2+)]_(ER)模型产生结果及讨论第82-83页
 第七节 脉冲电流对胞浆钙的影响第83-92页
     ·脉冲流宽度的变化第83-85页
     ·脉冲电流强度的变化第85-87页
     ·外加脉冲电流强度持续增加第87-88页
     ·脉冲电流作用下成骨细胞胞浆内[Ca~(2+)]_(cyt)变化的实验室研究第88-92页
第五章 总结第92-94页
附录Ⅰ第94-98页
附录Ⅱ α_(Ⅱb)β_3同源模拟和环形RGD药物小分子设计第98-107页
 第一节 α_(Ⅱb)β_3的同源模拟第99-101页
   ·α亚基中活性区域的选取第99-101页
   ·β亚基中活性区域的选取第101页
 第二节 环形小分子X-RGD-Y的设计第101-102页
 第三节 分子对接第102-103页
 第四节 结果与讨论第103-106页
   ·α_(Ⅱb)亚基与配体小分子的对接第103-104页
   ·β_3亚基与配体小分子的对接第104-106页
 第五节 展望第106-107页
参考文献第107-115页
致谢第115-116页
个人简历第116页

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