首页--生物科学论文--生理学论文--神经生理学论文

纳米二氧化钛和量子点对海马突触可塑性及空间记忆的影响

致谢第1-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-11页
综述篇第11-50页
 引言第11页
 第一章 纳米二氧化钛的生物应用及毒性效应第11-30页
   ·纳米二氧化钛的性质第11-13页
     ·纳米二氧化钛的超微性第12页
     ·纳米二氧化钛的强紫外吸收活性第12-13页
     ·纳米二氧化钛的光催化活性第13页
   ·纳米二氧化钛的合成及表面修饰第13-14页
     ·纳米二氧化钛的合成方法第13页
     ·纳米二氧化钛的表面修饰第13-14页
   ·纳米二氧化钛的生物应用第14-16页
     ·纳米二氧化钛的生物相容性第14页
     ·纳米二氧化钛的细胞黏附性第14-15页
     ·纳米二氧化钛应用于治疗肿瘤第15页
     ·纳米二氧化钛应用于杀菌第15页
     ·纳米二氧化钛用作生物电极第15-16页
     ·纳米二氧化钛应用于污染物处理第16页
   ·纳米二氧化钛的负面生物效应第16-26页
     ·纳米材料存在毒性的原因及机制第16-18页
     ·纳米二氧化钛的毒理学研究概况第18-20页
     ·纳米二氧化钛的神经毒性效应第20-26页
  参考文献第26-30页
 第二章 量子点的应用及生物效应第30-39页
   ·量子点在生物学领域的一些重要应用第30-33页
     ·量子点的生物修饰第30-31页
     ·量子点的生物应用第31-33页
   ·量子点的负面生物效应第33-36页
  参考文献第36-39页
 第三章 海马突触可塑性与学习记忆第39-50页
   ·海马结构及其神经回路第39-42页
     ·海马的结构特征第39页
     ·海马的神经回路第39-41页
     ·海马神经细胞发育第41-42页
   ·海马突触可塑性与学习记忆第42-44页
     ·海马突触可塑性第42-43页
     ·海马突触可塑性与学习记忆的关系第43页
     ·研究学习记忆的Morris 水迷宫模型第43-44页
   ·氧化应激,炎症反应与LTP 的关系第44-47页
     ·氧化应激与LTP第44-45页
     ·炎症反应与LTP第45页
     ·氧化应激和炎症反应所影响的海马信号通路第45-47页
  参考文献第47-50页
实验篇第50-79页
 第四章 发育期纳米二氧化钛暴露对海马突触可塑性影响第50-69页
   ·研究背景第50-51页
   ·材料与方法第51-55页
     ·材料性质及悬液制备第51页
     ·实验动物以及纳米颗粒暴露第51页
     ·电生理记录第51-52页
     ·海马组织中Ti 含量测定第52-53页
     ·炎性因子IL-1β测定第53页
     ·氧化应激指标测定第53-54页
     ·数据分析第54-55页
   ·实验结果第55-61页
     ·海马组织中的钛含量第55-56页
     ·TiO_2 NPs 对I/O 功能的影响第56-57页
     ·TiO_2 NPs 对PPR 的影响第57-59页
     ·TiO_2 NPs 对LTP 的影响第59-60页
     ·TiO_2 NPs 引起炎症反应和氧化应激第60-61页
   ·分析与讨论第61-66页
  参考文献第66-69页
 第五章 慢性量子点暴露对大鼠的空间记忆能力的影响第69-79页
   ·研究背景第69页
   ·材料与方法第69-72页
     ·实验用量子点的表征第69-70页
     ·实验动物及量子点暴露第70页
     ·Morris 水迷宫实验第70-71页
     ·海马组织中Cd2+含量测定第71页
     ·海马组织中氧化应激水平测定第71-72页
   ·实验结果第72-74页
     ·海马组织中Cd~(2+)的含量第72页
     ·海马组织匀浆中SOD 活力及GSH,MDA 含量第72-73页
     ·量子点暴露对MWM 相关指标的影响第73-74页
   ·分析讨论第74-77页
  参考文献第77-79页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第79页

论文共79页,点击 下载论文
上一篇:Calpain切割修饰和蛋白质磷酸化绑定的生物信息学分析
下一篇:人类Ihh和酿酒酵母Sod2的结构与功能研究