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基于微电极阵列与原子力显微镜联合的细胞生理活动多参数检测技术的研究

致谢第5-6页
摘要第6-10页
ABSTRACT第10-13页
第1章 绪论第18-33页
    1.1 可兴奋细胞研究的重要性第18-29页
        1.1.1 神经细胞和心肌细胞的结构和功能第18-23页
        1.1.2 神经细胞和心肌细胞的电生理活动第23-27页
        1.1.3 心肌细胞的电机械活动第27-29页
    1.2 选题和意义第29-33页
        1.2.1 细胞电机械测量在药物筛选中的作用第30页
        1.2.2 细胞电机械测量对心肌细胞建模的意义第30-31页
        1.2.3 电机械测量在其它类型细胞研究中的应用第31页
        1.2.4 本文主要研究内容第31-33页
第2章 细胞电生理信号和力学信号检测方法研究进展第33-55页
    2.1 细胞电生理信号检测技术第33-34页
    2.2 微电极阵列技术的发展和应用第34-42页
    2.3 细胞力学特性的检测方法第42-44页
    2.4 原子力显微镜的发展及其在生物学中的应用第44-53页
    2.5 细胞电学和力学活动的联合检测方法第53-55页
第3章 利用微电极阵列记录神经细胞网络电信号第55-71页
    3.1 引言第55-58页
        3.1.1 嗅球神经细胞的功能和电生理特性第55-56页
        3.1.2 嗅球神经细胞的电生理研究进展第56-57页
        3.1.3 细胞图形化技术的应用第57-58页
    3.2 实验部分第58-63页
        3.2.1 试剂与仪器第58-59页
        3.2.2 细胞培养器件的制作第59-60页
        3.2.3 器件的表面处理第60-61页
        3.2.4 嗅球神经细胞培养第61-62页
        3.2.5 嗅球神经细胞免疫化学鉴定第62-63页
        3.2.6 神经细胞网络的微电极阵列电信号采集第63页
    3.3 结果第63-68页
    3.4 讨论第68-70页
    3.5 本章小结第70-71页
第4章 利用AFM检测光解笼锁诱导的神经细胞形态学变化第71-92页
    4.1 引言第71-76页
        4.1.1 神经细胞的刺激方式第72-74页
        4.1.2 细胞形态学研究手段第74-76页
    4.2 实验部分第76-84页
        4.2.1 试剂与仪器第76页
        4.2.2 神经细胞培养第76-77页
        4.2.3 光解笼锁实验第77-78页
        4.2.4 神经细胞的微电极阵列电信号采集第78-79页
        4.2.5 实验平台的搭建第79-81页
        4.2.6 实验过程第81-84页
    4.3 结果第84-89页
        4.3.1 光解笼锁第84-86页
        4.3.2 原子力显微镜扫描成像第86-89页
    4.4 讨论第89-91页
    4.5 本章小结第91-92页
第5章 心肌细胞的电机械活动检测第92-110页
    5.1 引言第92-93页
        5.1.1 心肌细胞电机械信号检测的研究背景第93页
    5.2 实验部分第93-101页
        5.2.1 试剂与仪器第93-94页
        5.2.2 心肌细胞培养第94-95页
        5.2.3 实验平台的搭建第95-96页
        5.2.4 电机械信号的检测过程第96-100页
        5.2.5 药物测试第100页
        5.2.6 心肌细胞的收缩力—频率关系曲线的测定第100-101页
    5.3 结果第101-106页
    5.4 讨论第106-109页
    5.5 本章小结第109-110页
第6章 总结与展望第110-115页
    6.1 总结第110-111页
        6.1.1 创新点第111页
    6.2 展望第111-115页
参考文献第115-142页
攻读博士学位期间主要的研究成果第142页

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