摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 课题的背景以及研究的目的和意义 | 第8-9页 |
1.2 空间生命科学与航天医学研究进展 | 第9-10页 |
1.3 力学变化对细胞生物学效应的影响 | 第10-12页 |
1.4 细胞骨架在力学变化中的作用 | 第12-14页 |
1.5 波形蛋白概述 | 第14-15页 |
1.6 分形的概念与分形维数测定 | 第15-16页 |
1.7 课题研究内容及技术路线 | 第16-18页 |
第2章 实验材料及方法 | 第18-24页 |
2.1 实验材料 | 第18-19页 |
2.1.1 细胞系 | 第18页 |
2.1.2 细胞培养用品以及相关的试剂 | 第18-19页 |
2.2 实验方法 | 第19-22页 |
2.2.1 细胞培养 | 第19页 |
2.2.2 微重力效应和重力过载效应的模拟 | 第19-20页 |
2.2.3 AFM和SEM观察细胞的表面结构 | 第20页 |
2.2.4 免疫荧光技术观察细胞骨架形态 | 第20-21页 |
2.2.5 Western Blot分析细胞骨架蛋白的表达 | 第21-22页 |
2.2.6 分形维数分析 | 第22页 |
2.3 本章小结 | 第22-24页 |
第3章 力学改变对细胞形态的影响 | 第24-31页 |
3.1 力学改变后细胞的形态变化 | 第24-29页 |
3.1.1 SEM分析细胞的形态变化 | 第24-25页 |
3.1.2 AFM分析细胞的形态结构 | 第25-29页 |
3.2 讨论 | 第29页 |
3.3 本章小结 | 第29-31页 |
第4章 力学改变对细胞骨架的影响 | 第31-52页 |
4.1 力学改变后微丝的变化 | 第31-38页 |
4.1.1 微丝的形态变化 | 第31-33页 |
4.1.2 微丝的分形维数的变化 | 第33-36页 |
4.1.3 微丝的Western Blot检测结果 | 第36-38页 |
4.2 力学改变后微管的变化 | 第38-43页 |
4.2.1 微管的形态变化 | 第38-39页 |
4.2.2 微管的分形维数变化 | 第39-42页 |
4.2.3 微管的Western Blot检测结果 | 第42-43页 |
4.3 力学改变后波形蛋白的变化 | 第43-50页 |
4.3.1 波形蛋白的形态变化 | 第43-45页 |
4.3.2 波形蛋白的分形维数的变化 | 第45-48页 |
4.3.3 波形蛋白的Western Blot检测结果 | 第48-50页 |
4.4 讨论 | 第50-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
结论 | 第52-53页 |
展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-62页 |
致谢 | 第62页 |