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剪切力和ATP时空信号刺激血管内皮细胞钙动力学响应的微流控研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第18-20页
1 绪论第20-37页
    1.1 研究背景与意义第20-27页
        1.1.1 细胞外微环境的复杂性和动态性第20-25页
        1.1.2 细胞内Ca~(2+)信号动力学的重要功能第25-27页
    1.2 国内外相关工作研究进展第27-34页
        1.2.1 体外模拟动态生化信号的微流控研究第27-29页
        1.2.2 体外模拟剪切力刺激的微流控研究第29-32页
        1.2.3 细胞内Ca~(2+)响应外界剪切力和/或ATP刺激的研究进展第32-34页
    1.3 本文研究思路、内容及技术路线第34-36页
    1.4 本文组织结构第36-37页
2 微流控芯片及动态信号加载装置的流体力学设计第37-62页
    2.1 Y型微流控通道设计及流体力学分析第38-40页
    2.2 具有驻点流特点的变截面微流控通道设计及流体力学分析第40-46页
    2.3 Y型均匀截面微通道与驻点流变截面微通道的整合及其流体力学分析第46-47页
    2.4 微流控通道的计算分析方法第47-50页
        2.4.1 2D计算方法第47页
        2.4.2 3D计算方法第47-50页
    2.5 微流控通道内流场分布第50-54页
        2.5.1 流线与流场分布第50页
        2.5.2 流速剖面第50-53页
        2.5.3 3D流速仿真结果和2D解析公式的比较第53-54页
    2.6 微流控通道内壁面剪切力分布第54-57页
    2.7 恒定生化因子在微流控通道定常流中的的空间浓度分布第57-59页
    2.8 动态生化信号的生成原理及实验系统的整体设计第59-60页
    2.9 讨论第60-61页
    2.10 本章小结第61-62页
3 生化信号在微通道内传输时的传输特性:低通滤波效应和非线性幅频调制第62-92页
    3.1 引言第62页
    3.2 微流控芯片装置系统的搭建第62-68页
        3.2.1 微流控芯片装置系统的构成第62-64页
        3.2.2 实验设备和材料第64-65页
        3.2.3 微流控芯片加工制作第65-66页
        3.2.4 动态荧光素信号的产生方法第66-68页
    3.3 研究方法第68-72页
        3.3.1 数值模拟方法第68-71页
        3.3.2 荧光素溶液实验验证方法第71-72页
    3.4 生化信号在定常流中的传输特性:低通滤波效应第72-78页
        3.4.1 数值仿真结果第72-76页
        3.4.2 荧光素溶液实验验证结果第76-78页
    3.5 生化信号在脉动流中的传输特性:非线性幅频调制第78-88页
        3.5.1 数值仿真结果第78-85页
        3.5.2 荧光素溶液实验验证结果第85-88页
    3.6 讨论第88-90页
    3.7 本章小结第90-92页
4 剪切力和ATP时空信号对细胞内钙信号动力学的影响第92-117页
    4.1 引言第92页
    4.2 设备和材料第92-94页
        4.2.1 实验设备第92-93页
        4.2.2 实验材料第93-94页
    4.3 方法第94-98页
        4.3.1 数值仿真方法第94页
        4.3.2 荧光素溶液实验验证方法第94-95页
        4.3.3 试剂配制第95-96页
        4.3.4 细胞培养第96-97页
        4.3.5 细胞内Ca~(2+)信号响应外界刺激的实验第97-98页
    4.4 实验结果与分析第98-113页
        4.4.1 动/静态ATP信号在微流控通道内不同位置处的时空分布第98-103页
        4.4.2 微流控通道内不同位置处提供单独或者联合剪切力和生化信号的刺激第103-106页
        4.4.3 单独或联合动态剪切力和静态ATP信号刺激对细胞内Ca~(2+)响应的影响第106-108页
        4.4.4 单独或联合静态剪切力和动态ATP信号刺激对细胞内Ca~(2+)响应的影响第108-109页
        4.4.5 单独静/动态ATP信号刺激对细胞内Ca~(2+)响应的影响第109-111页
        4.4.6 不同频率动态剪切力和动态ATP信号刺激对细胞内Ca~(2+)响应的影响第111-113页
    4.5 讨论第113-116页
    4.6 小结第116-117页
5 结论与展望第117-120页
    5.1 结论第117-118页
    5.2 创新点第118页
    5.3 展望第118-120页
参考文献第120-134页
攻读博士学位期间科研成果及科研项目第134-136页
致谢第136-137页
作者简介第137页

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