摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 神经细胞与神经退行性疾病 | 第12-16页 |
1.2.1 神经细胞 | 第12-15页 |
1.2.2 神经退行性疾病 | 第15页 |
1.2.3 神经干细胞治疗 | 第15-16页 |
1.3 三维细胞支架 | 第16-23页 |
1.3.1 三维神经支架 | 第16-18页 |
1.3.2 石墨烯界面材料的生物学效应 | 第18-21页 |
1.3.3 三维石墨烯神经支架 | 第21-23页 |
1.4 微环境对神经细胞行为的影响 | 第23-29页 |
1.4.1 硬度对神经细胞行为的影响 | 第23-25页 |
1.4.2 表面形貌对神经细胞行为的影响 | 第25-28页 |
1.4.3 电刺激对神经细胞行为的影响 | 第28-29页 |
1.5 本论文的研究意义和主要内容 | 第29-31页 |
第2章 可控三维复合石墨烯(3D-HG)的制备 | 第31-44页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 实验部分 | 第32-39页 |
2.2.1 实验仪器与试剂 | 第32-33页 |
2.2.2 可控三维镍-铜模板制备 | 第33-36页 |
2.2.3 3D-HG的CVD制备 | 第36-37页 |
2.2.4 3D-HG的表征 | 第37-39页 |
2.3 结果与讨论 | 第39-43页 |
2.3.1 3D-HG的形貌 | 第39-40页 |
2.3.2 3D-HG的材质 | 第40-41页 |
2.3.3 3D-HG的导电性和柔牲 | 第41-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-44页 |
第3章 3D-HG神经支架的生物学效应 | 第44-69页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 实验部分 | 第44-57页 |
3.2.1 实验仪器与试剂 | 第44-46页 |
3.2.2 NPC的提取与培养 | 第46-48页 |
3.2.3 NPC生长状态、活性、干性、钙瞬态、分化行为的检测 | 第48-53页 |
3.2.4 NPC分化形成神经网络的检测 | 第53-57页 |
3.3 结果与讨论 | 第57-68页 |
3.3.1 NPC培养结果 | 第57-59页 |
3.3.2 3D-HG神经支架的生物相容性 | 第59-60页 |
3.3.3 电刺激3D-HG对支架内NPC的影响 | 第60-62页 |
3.3.4 3D-HG对NPC分化后神经网络形成的影响 | 第62-67页 |
3.3.5 3D-HG内NPC来源神经细胞与外部细胞的连接 | 第67-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-69页 |
第4章 3D-HG骨架宽度对NPC的尺寸效应研究 | 第69-80页 |
4.1 引言 | 第69页 |
4.2 实验部分 | 第69-72页 |
4.2.1 实验仪器与试剂 | 第69-70页 |
4.2.2 不同骨架宽度3D-HG的制备 | 第70页 |
4.2.3 NPC增殖、分化行为的检测 | 第70-72页 |
4.3 结果与讨论 | 第72-79页 |
4.3.1 骨架宽度对NPC增殖的影响 | 第72-74页 |
4.3.2 骨架宽度对NPC分化的影响 | 第74-77页 |
4.3.3 骨架宽度对NPC分化后神经网络形成的影响 | 第77-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-80页 |
第5章 无线电刺激对NPC分化行为的影响 | 第80-94页 |
5.1 引言 | 第80页 |
5.2 实验部分 | 第80-85页 |
5.2.1 实验仪器与试剂 | 第80-81页 |
5.2.2 二维石墨烯的制备与电磁感应装置的搭建 | 第81-83页 |
5.2.3 电刺激对NPC行为影响的检测 | 第83-85页 |
5.3 结果与讨论 | 第85-93页 |
5.3.1 二维石墨烯的表征与感应电动势的检测 | 第85-88页 |
5.3.2 无线电刺激参数的探索与挑选 | 第88-90页 |
5.3.3 160 μA、串长1s、串间隔2s感应电流对NPC的影响 | 第90-93页 |
5.4 本章小结 | 第93-94页 |
第6章 全文总结与展望 | 第94-96页 |
6.1 主要研究结论 | 第94页 |
6.2 未来工作展望 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-103页 |
致谢 | 第103-105页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第105页 |