人血小板冷冻干燥保存的实验研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-31页 |
·血小板概述 | 第11-13页 |
·血小板的结构和功能 | 第11-12页 |
·血小板输注 | 第12-13页 |
·血小板的保存 | 第13-16页 |
·22 ℃振荡液态保存血小板 | 第13-14页 |
·低温冷冻保存血小板 | 第14-16页 |
·其他方法 | 第16页 |
·细胞冷冻干燥的优点及基本程序 | 第16-19页 |
·细胞冷冻干燥的优点 | 第16-17页 |
·细胞冷冻干燥的基本程序 | 第17-19页 |
·血小板冷冻干燥的损伤和保护机理 | 第19-26页 |
·血小板冷冻干燥的损伤机理 | 第19-22页 |
·血小板冷冻干燥的保护机理 | 第22-23页 |
·海藻糖在冷冻干燥中的保护机理 | 第23-26页 |
·冷冻干燥保存血小板的研究现状 | 第26-29页 |
·冷冻干燥保存血小板的研究历史 | 第26-27页 |
·冷冻干燥保存血小板的生物学特征 | 第27-29页 |
·冷冻干燥保存血小板存在的问题 | 第29页 |
·本文的研究内容 | 第29-31页 |
第二章 实验型冷冻干燥装置的研制 | 第31-42页 |
·实验型冻干机的生产现状 | 第31-32页 |
·实验型冷冻干燥装置的组成 | 第32-40页 |
·制冷系统 | 第33-35页 |
·真空系统 | 第35-36页 |
·加热系统 | 第36页 |
·称重系统 | 第36-37页 |
·数据测量控制系统 | 第37-38页 |
·电气控制系统 | 第38-40页 |
·实验型冷冻干燥装置的特点 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第三章 血小板冻干配方的玻璃化转变温度与冻干工艺 | 第42-57页 |
·玻璃化转变温度及其测量 | 第42-45页 |
·玻璃化与玻璃化转变温度 | 第42-44页 |
·差式扫描量热法测量玻璃化转变温度 | 第44-45页 |
·血小板冻干悬浮液玻璃化转变温度 Tg’的测量 | 第45-51页 |
·材料与方法 | 第45-46页 |
·结果与分析 | 第46-51页 |
·血小板冻干样品玻璃化转变温度 Tg的测量 | 第51-55页 |
·材料与方法 | 第51页 |
·结果与分析 | 第51-55页 |
·血小板冻干工艺的确定 | 第55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第四章 细胞内海藻糖在血小板冻干中的作用 | 第57-78页 |
·海藻糖载入细胞的方法及其应用 | 第57-61页 |
·热穿孔 | 第57-58页 |
·可开关细胞膜孔 | 第58-59页 |
·基因修改 | 第59-60页 |
·电穿孔 | 第60页 |
·显微注射 | 第60-61页 |
·利用热穿孔法将海藻糖载入血小板 | 第61-69页 |
·材料与方法 | 第61-64页 |
·结果与分析 | 第64-68页 |
·讨论 | 第68-69页 |
·细胞内海藻糖在血小板冻干保存中的作用 | 第69-76页 |
·材料与方法 | 第70-72页 |
·结果与分析 | 第72-75页 |
·讨论 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
第五章 血小板冷冻干燥保存的优化实验研究 | 第78-101页 |
·保护剂对血小板冻干保存的影响 | 第78-90页 |
·冻干保护剂的选择 | 第78-81页 |
·材料与方法 | 第81-86页 |
·结果与分析 | 第86-89页 |
·讨论 | 第89-90页 |
·冻结速率对血小板冻干保存的影响 | 第90-94页 |
·材料与方法 | 第90-92页 |
·结果与分析 | 第92-94页 |
·讨论 | 第94页 |
·血小板初始浓度对血小板冻干保存的影响 | 第94-97页 |
·材料与方法 | 第95-96页 |
·结果与分析 | 第96页 |
·讨论 | 第96-97页 |
·优化条件下血小板冻干保存的效果 | 第97-100页 |
·冻干血小板的扫描电镜观察 | 第97-98页 |
·冻干血小板的聚集功能检测 | 第98-100页 |
·本章小结 | 第100-101页 |
第六章 结论与展望 | 第101-104页 |
·主要结论 | 第101-103页 |
·展望与建议 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-117页 |
本文创新点 | 第117-118页 |
攻读博士期间发表的学术论文 | 第118-119页 |
致谢 | 第119页 |