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一种尺寸可控三维肿瘤阵列芯片及其抗肿瘤药物分析应用

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
文献综述第11-27页
    第一章 文献综述第11-27页
        1.1 研究背景第11页
        1.2 微流控芯片概述第11页
        1.3 微孔的制作方法第11-20页
            1.3.1 光刻法第11-14页
            1.3.2 气体膨胀第14-15页
            1.3.3 PDMS膜形变第15-17页
            1.3.4 聚苯乙烯微孔制造第17页
            1.3.5 聚乙二醇微孔制造第17-18页
            1.3.6 微球单层第18-19页
            1.3.7 微铣削第19-20页
        1.4 细胞捕获机理第20-21页
        1.5 微孔中三维细胞球形成机理第21-22页
        1.6 微孔中三维细胞球形成机理第22-27页
            1.6.1 微孔用于单细胞分析第22-23页
            1.6.2 组织工程和再生医学第23-24页
            1.6.3 干细胞研究第24-25页
            1.6.4 肿瘤模型第25页
            1.6.5 药物评估及疾病模型第25-27页
本研究目的和意义第27-28页
实验研究第28-54页
    第二章 微流控芯片的设计与制备第28-31页
        2.1 试剂与仪器第28页
        2.2 实验方法第28页
            2.2.1 微流控芯片制备第28页
        2.3 结果与分析第28-30页
            2.3.1 芯片结构第28-30页
        2.4 讨论第30页
        2.5 小结第30-31页
    第三章 芯片不同种类肿瘤细胞的捕获第31-38页
        3.1 试剂与仪器第31页
        3.2 实验方法第31-32页
            3.2.1 细胞活体染色第31页
            3.2.2 芯片内不同种类肿瘤细胞的捕获第31-32页
            3.2.3 CFD模拟芯片内流场分布第32页
        3.3 结果与分析第32-36页
            3.3.1 细胞捕获第32-35页
            3.3.2 CFD模拟芯片内流场分布第35-36页
        3.4 讨论第36-37页
        3.5 小结第37-38页
    第四章 芯片内不同种类和不同尺寸的三维肿瘤制备第38-49页
        4.1 试剂与仪器第38页
        4.2 实验方法第38-39页
            4.2.1 三维肿瘤形成及培养第38-39页
            4.2.2 芯片内细胞活力鉴定第39页
            4.2.3 细胞骨架和细胞核染色第39页
            4.2.4 图像获取与分析第39页
        4.3 结果与分析第39-48页
            4.3.1 三维肿瘤形成及培养结果第39-46页
            4.3.2 细胞骨架和细胞核染色结果第46-48页
        4.4 讨论第48页
        4.5 小结第48-49页
    第五章 基于三维肿瘤芯片的抗肿瘤药物分析第49-54页
        5.1 试剂与仪器第49页
        5.2 实验方法第49-50页
            5.2.1 抗肿瘤药物测试第49页
            5.2.2 芯片内细胞活力鉴定第49-50页
            5.2.3 图像获取与分析第50页
        5.3 结果与分析第50-53页
            5.3.1 抗肿瘤药物测试结果第50-53页
        5.4 讨论第53页
        5.5 小结第53-54页
结论与展望第54-55页
参考文献第55-61页
缩略词第61-62页
致谢第62-63页
作者简介第63页

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