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交直流复合磁场对小鼠胚胎成纤维细胞节律性相关基因的影响

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 课题的研究背景及意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
    1.3 本论文主要研究内容第12-14页
第二章 辐照系统第14-26页
    2.1 磁场仿真软件ANSYS Maxwell特点及仿真流程第14-16页
        2.1.1 ANSYS Maxwell的特点第14-15页
        2.1.2 ANSYS Maxwell仿真计算流程第15-16页
    2.2 ANSYS Maxwell边界条件第16-18页
    2.3 直螺线管第18-19页
    2.4 辐照系统的仿真第19-25页
        2.4.1 设计目的第19页
        2.4.2 线圈模块设计第19-23页
        2.4.3 辐照系统搭建第23-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第三章 交流磁场对小鼠胚胎成纤维细胞(NIH3T3)相关节律性基因的影响第26-45页
    3.1 实验材料第26-28页
        3.1.1 实验仪器第26-27页
        3.1.2 细胞来源第27-28页
        3.1.3 主要试剂第28页
        3.1.4 溶液配制第28页
    3.2 实验方法第28-32页
        3.2.1 细胞复苏第28-29页
        3.2.2 细胞的传代第29页
        3.2.3 细胞的扩大培养第29页
        3.2.4 细胞冻存第29页
        3.2.5 细胞总RNA提取第29-30页
        3.2.6 反转录(cDNA第一链的合成)第30-31页
        3.2.7 荧光实时定量PCR第31-32页
    3.3 实验分组及处理方法第32-33页
        3.3.1 细胞增值第32页
        3.3.2 马血清刺激法第32-33页
        3.3.3 无血清刺激法第33页
        3.3.4 数据分析第33页
    3.4 交流磁场暴露下不同实验方法对细胞增值的影响第33-36页
        3.4.1 马血清刺激法对NIH3T3细胞增值的影响第33-35页
        3.4.2 无血清刺激法对NIH3T3细胞增值的影响第35-36页
    3.5 交流磁场暴露下不同实验方法对节律周期及基因表达的影响第36-43页
        3.5.1 马血清刺激法对隐花色素基因节律周期的影响第36-37页
        3.5.2 马血清刺激法对period基因节律周期的影响第37-38页
        3.5.3 无血清刺激法对隐花色素基因表达的影响第38-41页
        3.5.4 无血清刺激法对隐花色素基因节律周期的影响第41-43页
    3.6 讨论第43页
    3.7 本章小结第43-45页
第四章 交直流复合磁场对隐花色素基因表达的影响第45-52页
    4.1 实验材料第45-46页
        4.1.1 实验仪器第45-46页
        4.1.2 细胞来源第46页
        4.1.3 主要试剂第46页
        4.1.4 溶液配制第46页
    4.2 实验分组及处理方法第46-47页
        4.2.1 细胞增殖第46-47页
        4.2.2 马血清刺激法第47页
        4.2.3 无血清刺激法第47页
        4.2.4 数据分析第47页
    4.3 交直流复合磁场暴露下不同实验方法对细胞增值影响第47-50页
        4.3.1 马血清刺激法对NIH3T3细胞增值的影响第47-49页
        4.3.2 无血清刺激法对NIH3T3细胞增值的影响第49-50页
    4.4 交直流复合磁场下不同实验方法对隐花色素基因表达的影响第50-51页
        4.4.1 马血清刺激法对隐花色素基因表达的影响第50页
        4.4.2 无血清刺激法对隐花色素基因表达的影响第50-51页
    4.5 讨论第51页
    4.6 本章小结第51-52页
第五章 工作总结与展望第52-54页
    5.1 总结第52-53页
    5.2 本文主要创新点第53页
    5.3 工作的展望第53-54页
参考文献第54-60页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第60-62页
致谢第62页

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