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微流控芯片用于循环肿瘤细胞高效捕获的研究

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

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