摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 文献综述 | 第10-18页 |
1.1 动物细胞培养及过程放大 | 第10-11页 |
1.1.1 动物细胞培养 | 第10页 |
1.1.2 过程放大 | 第10-11页 |
1.2 生物反应器内的流体力学应力及流体混合 | 第11-13页 |
1.2.1 搅拌和流体剪切 | 第11-12页 |
1.2.2 通气和气泡损伤 | 第12页 |
1.2.3 流体混合特性 | 第12-13页 |
1.3 生物反应器内的气液传质 | 第13-17页 |
1.3.1 细胞培养过程中的氧供应 | 第13-14页 |
1.3.2 细胞培养过程中的二氧化碳移除 | 第14-17页 |
1.4 本文研究内容、目的及意义 | 第17-18页 |
第2章 动物细胞培养用生物反应器内的流体混合特性 | 第18-27页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 材料与方法 | 第18-19页 |
2.2.1 测试溶液 | 第18页 |
2.2.2 设备与仪器 | 第18页 |
2.2.3 流体混合时间测定 | 第18-19页 |
2.3 结果与讨论 | 第19-26页 |
2.3.1 生物反应器内流体混合的均一性 | 第19-20页 |
2.3.2 生物反应器内的流体剪切 | 第20-23页 |
2.3.3 操作参数对混合时间的影响 | 第23-24页 |
2.3.4 不同规模生物反应器内混合时间的比较 | 第24-25页 |
2.3.5 动物细胞培养用生物反应器内的混合时间模型 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 动物细胞培养用生物反应器内的气液传质特性 | 第27-52页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 材料与方法 | 第27-30页 |
3.2.1 测试溶液 | 第27页 |
3.2.2 仪器与设备 | 第27-28页 |
3.2.3 测定方法 | 第28-30页 |
3.3 结果与讨论 | 第30-50页 |
3.3.1 鼓泡柱内气泡的直径分布、运动规律及气液传质特性 | 第30-40页 |
3.3.2 生物反应器内的气液传质特性 | 第40-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 动物细胞培养用生物反应器内的气液传质模型及验证 | 第52-61页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 材料与方法 | 第52页 |
4.2.1 细胞株与培养基 | 第52页 |
4.2.2 仪器与设备 | 第52页 |
4.2.3 细胞培养 | 第52页 |
4.2.4 分析测定方法 | 第52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-60页 |
4.3.1 生物反应器内气液传质模型的建立 | 第52-56页 |
4.3.2 生物反应器内气液传质模型的验证 | 第56-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 全文总结及展望 | 第61-64页 |
5.1 全文总结 | 第61-63页 |
5.2 展望 | 第63-64页 |
符号说明 | 第64-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
致谢 | 第72页 |