摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
文献综述 | 第12-24页 |
第一章 心脏再生医学的研究进展 | 第12-23页 |
·前言 | 第12-13页 |
·细胞移植对心脏病的治疗 | 第13-16页 |
·与心肌细胞异源的细胞 | 第13-14页 |
·心脏祖细胞的活化 | 第14-15页 |
·旁分泌的重要性 | 第15-16页 |
·內源性心脏祖细胞的分化潜力 | 第16-17页 |
·可分化为心肌细胞的多能干细胞和重组细胞 | 第17-20页 |
·胚胎干细胞和诱导多能干细胞 | 第17-19页 |
·可分化为心肌细胞的重组和转分化细胞 | 第19-20页 |
·最佳的细胞移植方法 | 第20-23页 |
·如何接种细胞? | 第20-22页 |
·利用生物材料进行细胞移植 | 第22-23页 |
本研究的目的和意义 | 第23-24页 |
试验研究 | 第24-57页 |
第二章 微流控芯片的设计、制备及控制 | 第24-31页 |
·前言 | 第24页 |
·设备和材料 | 第24-25页 |
·主要设备 PDMS | 第24页 |
·主要材料 | 第24-25页 |
·实验方法 | 第25-27页 |
·微流控芯片的设计及光掩膜的制备 | 第25页 |
·微流控芯片的模具制备 | 第25页 |
·微流控芯片的制备 | 第25-26页 |
·微流控芯片的控制操作 | 第26页 |
·PDMS 微流控芯片液流控制 | 第26-27页 |
·结果分析与讨论 | 第27-30页 |
·微流控芯片的设计 | 第27-28页 |
·微流控芯片光掩膜及模板的制备 | 第28页 |
·微流控芯片的制备 | 第28-29页 |
·微流控芯片的阀门控制 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 微流控芯片中心肌细胞和成肌细胞的培养 | 第31-35页 |
·前言 | 第31页 |
·主要设备和材料 | 第31-32页 |
·主要设备 | 第31页 |
·主要材料 | 第31-32页 |
·实验方法 | 第32-33页 |
·心肌细胞的培养 | 第32页 |
·成肌细胞的培养 | 第32页 |
·微流控芯片预处理 | 第32页 |
·微流控芯片内细胞的接种与培养 | 第32-33页 |
·细胞染色 | 第33页 |
·图像获取与分析 | 第33页 |
·实验结果与分析 | 第33-34页 |
·芯片上细胞的接种与培养 | 第33页 |
·细胞活性分析和形态观察 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第四章 微流控芯片中心肌细胞缺氧损伤模型的建立 | 第35-43页 |
·前言 | 第35页 |
·主要设备和材料 | 第35-36页 |
·主要设备 | 第35页 |
·主要材料 | 第35-36页 |
·实验方法 | 第36-37页 |
·芯片外心肌细胞的缺氧损伤的分析 | 第36页 |
·芯片内细胞缺氧损伤形态学观察 | 第36-37页 |
·芯片内细胞缺氧损伤后细胞内 caspas-3 的诱导活化 | 第37页 |
·结果分析与讨论 | 第37-42页 |
·fccp 对心肌细胞的缺氧损伤 | 第37-39页 |
·芯片内的细胞培养缺氧损伤 | 第39页 |
·芯片内的细胞培养缺氧损伤细胞骨架的变化 | 第39-40页 |
·芯片内的细胞培养缺氧损伤细胞内 caspas-3 的诱导活化 | 第40-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第五章 微流控芯片中心肌细胞与成肌细胞的共培养及修复 | 第43-57页 |
·前言 | 第43页 |
·主要设备和材料 | 第43-44页 |
·主要设备 | 第43-44页 |
·主要材料 | 第44页 |
·实验方法 | 第44-46页 |
·芯片内缺氧损伤心肌细胞与成肌细胞的接触共培养 | 第44-45页 |
·心肌细胞肌动蛋白的核周密度及与细胞核之间角度的变化 | 第45页 |
·芯片内的心肌细胞线粒体膜电位的变化 | 第45页 |
·L6 条件培养基及普通培养基对缺氧损伤的心肌细胞的影响 | 第45-46页 |
·结果分析与讨论 | 第46-54页 |
·芯片内缺氧损伤心肌细胞与成肌细胞的接触共培养修复 | 第46-49页 |
·心肌细胞肌动蛋白的核周密度细胞核之间角度的变化 | 第49-52页 |
·芯片内的细胞培养缺氧损伤及修复线粒体膜电位的变化 | 第52-53页 |
·成肌细胞条件培养基及普通培养基对缺氧损伤的心肌细胞的影响 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-57页 |
结论与展望 | 第57-58页 |
附图 | 第58-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
缩略词 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
作者简介 | 第70页 |