摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
本文所用英文缩略词表 | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第12-29页 |
1.1 循环肿瘤细胞研究简介 | 第12-16页 |
1.1.1 循环肿瘤细胞的定义及其临床意义 | 第12-13页 |
1.1.2 循环肿瘤细胞分离富集的经典方法 | 第13-16页 |
1.2 核酸适配体在肿瘤细胞检测和分析中的应用 | 第16-22页 |
1.2.1 核酸适配体探针 | 第16-17页 |
1.2.2 基于细胞的 SELEX 技术 | 第17-19页 |
1.2.3 核酸适配体在肿瘤细胞研究方面的应用 | 第19-22页 |
1.3 微流控芯片技术在肿瘤细胞分离富集中的应用 | 第22-27页 |
1.3.1 基于芯片上特定三维微纳结构的肿瘤细胞分离富集方法 | 第23-24页 |
1.3.2 磁激活细胞分选方法 | 第24-26页 |
1.3.3 基于尺寸差异的肿瘤细胞捕获与分离方法 | 第26-27页 |
1.4 本论文拟开展的工作 | 第27-29页 |
第2章 微流控芯片构型的选择及其对肿瘤细胞捕获效率影响的考察 | 第29-42页 |
2.1 前言 | 第29页 |
2.2 实验部分 | 第29-34页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第29-31页 |
2.2.2 芯片的制作与装置示意图 | 第31-33页 |
2.2.3 溶液的配制 | 第33页 |
2.2.4 细胞的培养与标记 | 第33页 |
2.2.5 核酸适配体探针在芯片通道内的修饰 | 第33页 |
2.2.6 鱼骨型芯片细胞捕获的可行性考察 | 第33-34页 |
2.2.7 芯片玻璃表面粗糙化处理对捕获效率影响的考察 | 第34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-41页 |
2.3.1 实验原理 | 第34-35页 |
2.3.2 鱼骨型芯片细胞捕获的可行性考察 | 第35-36页 |
2.3.3 芯片玻璃表面粗糙化处理对捕获效率影响的考察 | 第36-41页 |
2.4 小结 | 第41-42页 |
第3章 核酸适配体探针的使用方式及其对肿瘤细胞捕获效率影响的考察 | 第42-52页 |
3.1 前言 | 第42页 |
3.2 实验部分 | 第42-44页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第42-43页 |
3.2.2 芯片结构与装置示意图 | 第43页 |
3.2.3 在芯片内固定探针之后捕获效率的考察 | 第43页 |
3.2.4 探针先与样本混合孵育后捕获效率的考察 | 第43页 |
3.2.5 流速对捕获效率影响的考察 | 第43-44页 |
3.2.6 核酸适配体探针浓度的优化 | 第44页 |
3.2.7 核酸适配体与样品溶液混合孵育时间影响的考察 | 第44页 |
3.2.8 缓冲液中肿瘤细胞捕获选择性的考察 | 第44页 |
3.2.9 缓冲液中肿瘤细胞捕获效率的考察 | 第44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-50页 |
3.3.1 实验原理 | 第44-45页 |
3.3.2 捕获探针的不同使用方法对捕获效率影响的对比 | 第45-46页 |
3.3.3 游离探针法对细胞捕获效率影响的分析 | 第46-47页 |
3.3.4 最优流速条件的确定 | 第47-48页 |
3.3.5 最优核酸适配体探针浓度的确定 | 第48页 |
3.3.6 核酸适配体与细胞溶液最优混合孵育时间的确定 | 第48-49页 |
3.3.7 缓冲液中肿瘤细胞捕获的选择性 | 第49-50页 |
3.3.8 缓冲液中肿瘤细胞捕获效率 | 第50页 |
3.4 小结 | 第50-52页 |
第4章 人全血样本中肿瘤细胞捕获效率的考察 | 第52-59页 |
4.1 前言 | 第52页 |
4.2 实验部分 | 第52-53页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第52页 |
4.2.2 芯片结构及装置 | 第52页 |
4.2.3 人血清中肿瘤细胞捕获效率的考察 | 第52-53页 |
4.2.4 人全血样本中肿瘤细胞捕获效率的考察 | 第53页 |
4.3 结果与讨论 | 第53-58页 |
4.3.1 实验原理 | 第53-54页 |
4.3.2 人血清中肿瘤细胞的捕获效率 | 第54-55页 |
4.3.3 人全血样本中肿瘤细胞捕获效率 | 第55-58页 |
4.4 小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-72页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |