摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-33页 |
1.1 循环肿瘤细胞简介 | 第10-11页 |
1.2 微纳技术简介 | 第11-19页 |
1.2.1 微纳结构制造技术 | 第12-13页 |
1.2.2 纳米结构在细胞捕获方面的应用 | 第13-16页 |
1.2.3 微流控芯片在肿瘤细胞检测中的应用 | 第16-19页 |
1.3 纳米纺丝技术 | 第19-25页 |
1.3.1 纳米纤维的制备、特点以及应用 | 第19-21页 |
1.3.2 静电纺丝的原理以及影响因素 | 第21-24页 |
1.3.3 静电纺丝纳米纤维在循环肿瘤细胞捕获方面的应用 | 第24-25页 |
1.4 生物传感器简介 | 第25-31页 |
1.4.1 生物传感器机理及应用 | 第26-27页 |
1.4.2 电化学生物传感器机理及应用 | 第27-31页 |
1.5 选题思路 | 第31-32页 |
1.6 课题设计 | 第32-33页 |
第二章 PANi/PAA电纺丝用于构建检CTCs的电化学生物传感器 | 第33-48页 |
2.1 引言 | 第33-35页 |
2.2 实验材料与方法 | 第35-40页 |
2.2.1 实验试剂和耗材 | 第35-36页 |
2.2.2 实验仪器 | 第36页 |
2.2.3 掩模板的制备 | 第36-37页 |
2.2.4 PDMS微芯片的制备 | 第37-38页 |
2.2.5 聚酰胺酸(PAA)静电纺丝的制备 | 第38页 |
2.2.6 聚苯胺(PANi)在PAA纺丝表面的原位聚合 | 第38-39页 |
2.2.7 循环肿瘤细胞的培养以及捕获处理 | 第39-40页 |
2.2.8 量子点纳米探针的制备 | 第40页 |
2.2.9 电化学细胞生物传感器的构建以及CTCs的检测 | 第40页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第40-46页 |
2.3.1 PDMS微芯片的结构表征 | 第40-41页 |
2.3.2 纳米静电纺丝的表征 | 第41-43页 |
2.3.3 PANi在PAA表面原位聚合的SEM表征 | 第43-44页 |
2.3.4 微芯片捕获CTCs的性能表征 | 第44-45页 |
2.3.5 循环肿瘤细胞的电化学检测 | 第45-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-48页 |
第三章 圆锥形微孔滤膜应用于微流体芯片中检测CTCs的研究 | 第48-61页 |
3.1 引言 | 第48-50页 |
3.2 材料与方法 | 第50-56页 |
3.2.1 实验试剂和耗材 | 第50-51页 |
3.2.2 实验仪器和设备 | 第51-52页 |
3.2.3 PEGDA圆锥形微孔滤膜的制备 | 第52-53页 |
3.2.4 循环肿瘤细胞的培养及捕获 | 第53-56页 |
3.3 结果与讨论 | 第56-59页 |
3.3.1 圆锥形微孔滤膜的SEM表征 | 第56页 |
3.3.2 圆锥形微孔滤膜捕获细胞及表征 | 第56-57页 |
3.3.3 MCF-7与Jurkat混合细胞的筛选捕获表征 | 第57-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-61页 |
结论 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第73页 |