致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
1 绪论 | 第13-18页 |
1.1 研究背景 | 第13-16页 |
1.2 本文内容 | 第16-18页 |
第一部分 细胞粘附 | 第18-65页 |
2 材料基底力学设计对细胞粘附的调控作用 | 第18-49页 |
2.1 引言 | 第18-19页 |
2.2 弹性梯度材料对分子键粘附的调控作用 | 第19-33页 |
2.3 横观各向同性材料对分子键粘附的调控作用 | 第33-48页 |
2.4 小结 | 第48-49页 |
3 基于分子键的相互滑移界面的摩擦行为 | 第49-65页 |
3.1 引言 | 第49-51页 |
3.2 软材料界面摩擦的力学模型 | 第51-57页 |
3.3 结果和讨论 | 第57-63页 |
3.4 小结 | 第63-65页 |
第二部分 集成的细胞力学传感系统 | 第65-91页 |
4 力学传感系统的多尺度模型 | 第65-84页 |
4.1 引言 | 第65-66页 |
4.2 动态收缩与生长的应力纤维 | 第66-68页 |
4.3 双层动态粘附斑模型 | 第68-71页 |
4.4 应力纤维和粘附斑的耦合 | 第71-79页 |
4.5 肌球蛋白在应力纤维-粘附斑系统中的作用 | 第79-83页 |
4.6 小结 | 第83-84页 |
5 多尺度细胞力学传感系统模型与曲率实验的对比 | 第84-91页 |
5.1 引言 | 第84-86页 |
5.2 结果与讨论 | 第86-89页 |
5.3 小结 | 第89-91页 |
6 结论与展望 | 第91-95页 |
6.1 全文总结 | 第91-94页 |
6.2 工作展望 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-110页 |
附录1 外力作用下肌球蛋白数量对应力纤维收缩的影响 | 第110-112页 |
附录2 踝蛋白-粘附斑蛋白结构在载荷作用下的随机响应 | 第112-119页 |
附录3 应力纤维-粘附斑系统的模拟过程 | 第119-121页 |
附录4 加载速度对逆锁键寿命的影响 | 第121-124页 |
附录5 细胞力学传感系统对基底刚度的响应 | 第124-128页 |
附录6 细胞力学传感系统对周期性载荷的响应 | 第128-131页 |
作者简介 | 第131页 |
博士期间的科研成果 | 第131页 |