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薄膜体声波谐振器及其细胞药物导入应用研究

中文摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-32页
    1.1 本课题的研究背景及意义第10-18页
        1.1.1 研究背景第10-17页
        1.1.2 研究意义第17-18页
    1.2 国内外研究现状第18-29页
        1.2.1 薄膜体声波谐振器的研究现状第18-26页
        1.2.2 薄膜体声波谐振器的建模研究现状第26-28页
        1.2.3 薄膜体声波谐振器的散射特性研究现状第28-29页
    1.3 本课题的主要研究内容第29-32页
第2章 薄膜体声波谐振器建模研究第32-54页
    2.1 薄膜体声波谐振器的工作原理及电学特性第32-38页
        2.1.1 薄膜体声波谐振器基本结构第32-34页
        2.1.2 薄膜体声波谐振器工作原理第34-35页
        2.1.3 薄膜体声波谐振器电学特性第35-36页
        2.1.4 薄膜体声波谐振器有效机电耦合系数分析第36-38页
    2.2 薄膜体声波谐振器的电学建模分析第38-41页
        2.2.1 mBVD模型第38-39页
        2.2.2 Mason模型第39-41页
    2.3 薄膜体声波谐振器的有限元建模分析第41-44页
        2.3.1 几何建模第41-42页
        2.3.2 物理条件及边界条件设定第42页
        2.3.3 网格划分第42页
        2.3.4 求解结果第42-44页
    2.4 薄膜体声波谐振器数学建模研究第44-54页
        2.4.1 材料层内波速表征第44-47页
        2.4.2 材料层内传输矩阵第47-49页
        2.4.3 谐振器层叠结构传输矩阵第49-50页
        2.4.4 谐振器的频率求解第50-54页
第3章 薄膜体声波谐振器散射特性研究第54-78页
    3.1 散射曲线及求解第54-56页
        3.1.1 谐振器散射曲线第54-55页
        3.1.2 求解谐振器散射曲线第55-56页
    3.2 散射特性研究第56-67页
        3.2.1 两种散射类型第57-58页
        3.2.2 散射类型转换的数学研究第58-60页
        3.2.3 散射类型转换的有限元仿真验证第60-61页
        3.2.4 散射类型转换的实验验证第61-63页
        3.2.5 散射类型转换的滤波应用第63-67页
    3.3 散射特性可调的谐振器加工工艺研究第67-78页
        3.3.1 工艺流程设计第67-69页
        3.3.2 谐振器释放工艺研究第69-72页
        3.3.3 反射层版图结构设计研究第72-78页
第4章 基于薄膜体声波谐振器的细胞药物导入系统原理研究与实验验证第78-98页
    4.1 细胞穿孔提高药物导入效率第78-81页
        4.1.1 细胞穿孔提高药物导入效率第79页
        4.1.2 特超声(hypersound)激励致细胞穿孔第79-80页
        4.1.3 薄膜体声波谐振器激发特超声第80-81页
    4.2 细胞药物导入系统的原理研究第81-86页
        4.2.1 液体声压研究第81-85页
        4.2.2 流体研究第85-86页
    4.3 细胞药物导入系统的实验验证第86-93页
        4.3.1 实验试剂与实验装置第86-89页
        4.3.2 流体运动实验验证第89-91页
        4.3.3 细胞开孔实验验证第91-93页
    4.4 细胞药物导入系统的系统参数研究第93-98页
        4.4.1 激励频率对导入效率的影响第94-96页
        4.4.2 输入功率对导入效率的影响第96-98页
第5章 基于薄膜体声波谐振器的细胞药物导入系统实验研究第98-126页
    5.1 细胞药物导入系统的实验装置与实验方法第98-103页
        5.1.1 实验材料与仪器第98-100页
        5.1.2 实验方法第100页
        5.1.3 细胞实验操作第100-103页
    5.2 导入系统的生物兼容性研究第103-106页
        5.2.1 特超声的生物兼容性第103页
        5.2.2 MTT实验研究第103-105页
        5.2.3 细胞膜开孔后的恢复研究第105-106页
    5.3 小分子DOX导入的实验研究第106-110页
        5.3.1 定性研究第106-108页
        5.3.2 定量研究第108-109页
        5.3.3 细胞毒性研究第109-110页
    5.4 大分子DNA导入的实验研究第110-114页
        5.4.1 单链DNA分子导入第110-111页
        5.4.2 双链DNA分子导入第111-112页
        5.4.3 质粒DNA分子导入第112-114页
    5.5 导入系统的作用范围研究第114-118页
        5.5.1 纵向作用范围研究第114-116页
        5.5.2 横向作用范围研究第116-118页
    5.6 导入系统的阵列化导入研究第118-120页
        5.6.1 实验装置第118-119页
        5.6.2 实验方法第119-120页
        5.6.3 实验结果第120页
    5.7 导入系统的缓释研究第120-126页
        5.7.1 在谐振器表面修饰聚电解质结构第121-123页
        5.7.2 谐振激励致多孔结构裂解第123-125页
        5.7.3 药物装载与释放第125-126页
第6章 总结与展望第126-130页
    6.1 本文主要工作第126-127页
    6.2 本文创新性成果第127-128页
    6.3 工作展望第128-130页
参考文献第130-138页
发表论文和参加科研情况说明第138-140页
致谢第140-142页

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