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基于高等压电技术及其与荧光显微镜联用的内皮细胞力学研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第1章 前言第11-22页
    1.1 细胞生物力学及其研究第11-13页
        1.1.1 血管内皮细胞生物力学基础第11页
        1.1.2 血管内皮细胞研究的重要性第11-13页
    1.2 血管内皮细胞的生物学特征第13页
    1.3 细胞力学性能-细胞骨架第13-15页
    1.4 细胞力学性能的检测研究第15-16页
        1.4.1 细胞力学性能的检测方法第15-16页
    1.5 细胞粘弹性第16-17页
    1.6 细胞牵引力或收缩力的测定第17页
    1.7 石英晶体微天平(QCM)理论基础第17-18页
    1.8 石英晶体微天平在细胞力学性能检测中的应用第18-20页
        1.8.1 QCM应用于细胞力学性能研究第18-19页
        1.8.2 细胞牵引力与粘弹性的定量测量第19-20页
    1.9 研究目的与意义第20-22页
第2章 HUVECs在QCM裸金电极上粘附过程的动态监测第22-27页
    2.1 材料与方法第22-23页
        2.1.1 试验材料第22页
        2.1.2 人脐静脉内皮细胞培养第22页
        2.1.3 QuartzCrystalMicrobalance(QCM)测量操作方法第22-23页
        2.1.4 不同浓度HUVECs细胞加载方法第23页
    2.2 结果与分析第23-25页
        2.2.1 不同密度的HUVECs在AT切BT切电极上的粘附实验第23-25页
    2.3 讨论第25-27页
第3章 双谐振高等压电技术监测裸金电极和自组装膜上人脐静脉内皮细胞粘附过程及影响血管屏障药物作用下的动态响应第27-37页
    3.1 材料与方法第27-32页
        3.1.1 试验材料第27页
        3.1.2 试验方法第27-32页
    3.2 结果与分析第32-35页
        3.2.1 QCM上化学修饰FN与物理吸附FN的时间第32-33页
        3.2.2 人脐静脉内皮细胞的实时监测第33-34页
        3.2.3 人脐静脉内皮细胞-药物相互作用第34-35页
    3.3 讨论第35-37页
第4章 ITO石英晶体电极与荧光显微镜联用监测HUVECs粘附过程及药物作用动态响应第37-47页
    4.1 材料与方法第37-43页
        4.1.1 试验材料第37页
        4.1.2 试验方法第37-43页
    4.2 标记F-ACTIN的HUVECS荧光观察试验第43-44页
        4.2.1 pEGFP-Lifeact的构建第43页
        4.2.2 质粒转染HUVECs步骤第43-44页
    4.3 结果与分析第44-47页
第5章 全文总结第47-49页
    5.1 小结第47页
    5.2 本研究的主要创新点第47-48页
    5.3 下一步研究设想第48-49页
参考文献第49-56页
附录第56-57页
致谢第57-58页
作者简历第58页

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