摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第9-12页 |
第1章 引言 | 第12-25页 |
1.1 脂质体概述 | 第12-18页 |
1.1.1 脂质体简介 | 第12-13页 |
1.1.2 脂质体分类 | 第13-14页 |
1.1.3 脂质体制备方法 | 第14-15页 |
1.1.4 脂质体的研究现状 | 第15-16页 |
1.1.5 脂质体研究以及应用存在的问题 | 第16-18页 |
1.2 微流控芯片概述 | 第18-20页 |
1.2.1 微流控芯片实验室简介 | 第18-19页 |
1.2.2 微流控芯片应用于脂质体的制备 | 第19-20页 |
1.3 电穿孔研究概述 | 第20-23页 |
1.3.1 电穿孔技术的原理 | 第21页 |
1.3.2 基于微流控芯片的电穿孔研究现状 | 第21-23页 |
1.4 课题研究背景及内容 | 第23-25页 |
1.4.1 研究背景及意义 | 第23页 |
1.4.2 研究内容 | 第23-24页 |
1.4.3 技术路线 | 第24-25页 |
第2章 微流控芯片的仿真模拟与制作 | 第25-37页 |
2.0 前言 | 第25页 |
2.1 微通道内的流体动力学 | 第25-26页 |
2.1.1 雷诺数 | 第25-26页 |
2.1.2 Navier-Stokes方程 | 第26页 |
2.2 应用Fluent软件进行流场模拟 | 第26-30页 |
2.2.1 计算模拟流体动力学简介 | 第26-27页 |
2.2.2 Fluent软件模拟流程 | 第27页 |
2.2.3 不同因素对流体混合的影响 | 第27-30页 |
2.3 仿真结果与讨论 | 第30-33页 |
2.3.1 微通道宽度对混合的影响 | 第30页 |
2.3.2 入口角度对混合的影响 | 第30-31页 |
2.3.3 侧通道流速对混合的影响 | 第31-32页 |
2.3.4 激光共聚焦观察流体混合 | 第32-33页 |
2.4 PDMS镀金微流控芯片的制作 | 第33-36页 |
2.4.1 PDMS材料的特点 | 第33-34页 |
2.4.2 芯片制作工序 | 第34-36页 |
2.5 小结 | 第36-37页 |
第3章 基于微流控流体聚焦法的脂质体制备及表征 | 第37-56页 |
3.1 前言 | 第37-38页 |
3.2 实验材料与仪器 | 第38-40页 |
3.2.1 实验试剂 | 第38-39页 |
3.2.2 实验仪器 | 第39-40页 |
3.3 实验方法 | 第40-43页 |
3.3.1 技术路线 | 第40页 |
3.3.2 基于MHF技术制备脂质体的流程图 | 第40-41页 |
3.3.3 脂质体平均粒径的测定 | 第41-42页 |
3.3.4 脂质体稳定性的考察 | 第42-43页 |
3.3.5 脂质体微观结构的表征 | 第43页 |
3.4 结果与讨论 | 第43-55页 |
3.4.1 不同因素对脂质体粒径及其分布的结果分析 | 第43-49页 |
3.4.2 MHF技术制备脂质体条件优化结果分析 | 第49-50页 |
3.4.3 脂质体稳定性的研究 | 第50-53页 |
3.4.4 脂质体形态观察 | 第53-55页 |
3.5 小结 | 第55-56页 |
第4章 基于微流控芯片的电穿孔实验 | 第56-68页 |
4.1 前言 | 第56-57页 |
4.2 实验材料与方法 | 第57-58页 |
4.2.1 实验试剂 | 第57页 |
4.2.2 实验仪器 | 第57-58页 |
4.3 实验方法 | 第58-62页 |
4.3.1 技术路线 | 第58页 |
4.3.2 电穿孔理论依据 | 第58-61页 |
4.3.3 荧光脂质体的制备 | 第61页 |
4.3.4 基于CLSM的脂质体电穿孔实验 | 第61页 |
4.3.5 细胞膜红色荧光探针标记酵母细胞 | 第61-62页 |
4.3.6 基于CLSM的酵母细胞电穿孔实验 | 第62页 |
4.4 实验结果与讨论 | 第62-67页 |
4.4.1 脂质体的荧光成像 | 第62页 |
4.4.2 脂质体电穿孔结果分析 | 第62-63页 |
4.4.3 酵母细胞荧光成像 | 第63-64页 |
4.4.4 酵母细胞电穿孔结果分析 | 第64-67页 |
4.5 小结 | 第67-68页 |
第五章 总结和展望 | 第68-71页 |
5.1 总结 | 第68-70页 |
5.2 存在问题与展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-78页 |