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可控石墨烯支架对神经祖细胞的生物学研究

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

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