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纳米材料量子点神经毒性及机制

摘要第1-12页
Abstract第12-14页
综述篇第14-56页
 第一章 量子点(Quantum dots)的生物医学应用第14-33页
   ·量子点的结构第14-15页
   ·量子点的光学电学特性第15-16页
   ·量子点的合成和表面化学(surfac e chemistry)第16-17页
   ·量子点的生物学应用第17-24页
     ·荧光共振能量转移(Fluorescence resonance energy transfer,FRET)分析第17-18页
     ·基因技术第18-19页
     ·细胞蛋白的荧光标记第19-20页
     ·细胞追踪第20页
     ·病原体和毒素检测第20-21页
     ·癌症诊断和治疗中的应用第21-23页
       ·前哨淋巴结(Sentinel lymph-node,SLNs)定位第21-22页
       ·探测原发性癌症和其转移第22页
       ·识别目标分子协助治疗第22-23页
     ·活体成像第23-24页
   ·量子点在神经科学研究中的应用前景第24-25页
   ·有待解决的问题第25页
   ·参考文献第25-33页
 第二章 量子点的细胞毒性第33-46页
   ·纳米级别的物质可能存在的毒性第33-34页
   ·纳米材料毒性研究的迫切性第34-35页
   ·量子点的毒理学第35-42页
     ·量子点的暴露途径第35-36页
     ·量子点吸收,分布,代谢,排泄(Absorption,distribution,metabolism,excretion,ADME)特性第36-37页
     ·量子点的细胞毒性第37-39页
     ·量子点剂量跟毒性的关系第39-40页
     ·量子点光解,氧化及在胞内,活体的降解第40页
     ·量子点壳层材料(capping materials)的细胞毒性第40-41页
     ·总结第41-42页
   ·参考文献第42-46页
 第三章 海马,钙信号及钠通道综述第46-56页
   ·海马的结构与功能第46-47页
     ·海马的形态结构第46-47页
     ·海马与学习记忆第47页
   ·钙信号第47-50页
     ·空间特性第48页
     ·时间特性第48-49页
     ·强度特性第49页
     ·神经系统中的钙信号第49-50页
     ·钙信号介导的细胞死亡第50页
   ·电压门控钠通道(Voltage-gated sodium channels,VGSCs)第50-53页
     ·钠通道的分子结构第51-52页
     ·钠通道的门控第52-53页
       ·钠通道的电压依赖性激活第52页
       ·钠通道的失活第52页
       ·钠通道激活与失活的耦联第52-53页
   ·参考文献第53-56页
第二篇 实验篇第56-109页
 第四章 裸核CdSe量子点对大鼠海马神经元钙稳态的影响及其机制第56-77页
   ·研究背景第56-57页
   ·材料与方法第57-59页
     ·量子点的制备第57页
     ·实验动物来源第57页
     ·原代海马神经元培养第57页
     ·本部分实验所用的化学药品第57-58页
     ·钙成像(Calcium imaging)第58页
     ·电生理记录第58-59页
     ·胞内活性氧分子的测量第59页
     ·数据分析第59页
   ·实验结果第59-69页
     ·量子点能导致ROS的产生第59-60页
     ·量子点能浓度依赖的提升胞内钙水平第60-61页
     ·钙离子的来源第61-63页
     ·电压门控钙通道的角色第63-64页
     ·Ca~(2+)胞内来源-线粒体第64-65页
     ·Ca~(2+)胞内另一来源内质网(IP3受体和Ry受体)第65-66页
     ·电压门控钠通道(VGSC)的角色第66-68页
     ·量子点改变VGSC的离子选择性第68-69页
   ·讨论与分析第69-73页
   ·参考文献第73-77页
 第五章 裸核CdSe量子点对大鼠海马神经元电压门控钠通道的影响第77-95页
   ·研究背景第77页
   ·实验材料和方法第77-79页
     ·量子点的制备第77页
     ·实验动物来源第77-78页
     ·原代海马神经元培养第78页
     ·DAPI染色第78页
     ·MTTAssay第78页
     ·电生理记录第78-79页
     ·数据采集与分析第79页
   ·实验结果第79-89页
     ·量子点能浓度依赖的诱导培养的海马神经元死亡第79-80页
     ·量子点对钠通道的影响第80-81页
     ·量子点对钠通道激活特性的影响第81-82页
     ·量子点对钠通道失活特性的影响第82-85页
     ·量子点对钠通道复活的影响第85-87页
     ·量子点对钠通道的作用是非使用依赖性的第87-89页
   ·讨论与分析第89-92页
   ·参考文献第92-95页
 第六章 量子点提高大鼠海马DG区中突触传递但损伤其突触可塑性第95-109页
   ·研究背景第95-96页
   ·实验材料与方法第96-97页
     ·量子点的准备第96页
     ·实验动物和量子点的暴露第96页
     ·刺激和记录第96-97页
     ·输入输出反应(IO)第97页
     ·双脉冲反应(PP R)第97页
     ·长时程增强(LTP)第97页
     ·数据分析第97页
   ·实验结果第97-102页
     ·量子点能影响基线fEPSP的斜率和PS的幅度第97-99页
     ·量子点提高I/O功能第99-100页
     ·量子点损伤PPR第100-101页
     ·量子点损伤LTP第101-102页
   ·讨论与分析第102-106页
   ·参考文献第106-109页
附录:个人简历第109-111页

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