中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究问题的提出 | 第11-13页 |
1.2 本文主要工作的概述 | 第13-16页 |
2 实验装置及其力学分析 | 第16-27页 |
2.1 应用于细胞机械拉伸实验研究的装置简况 | 第16-18页 |
2.2 弹性膜圆管膨胀加载装置 | 第18-22页 |
2.2.1 弹性膜圆管膨胀加载装置的组成部分和工作原理 | 第18-20页 |
2.2.2 弹性膜圆管膨胀加载装置加载的力学分析和校正 | 第20-22页 |
2.3 四点弯曲梁单向交变等应变加载装置 | 第22-26页 |
2.3.1 四点弯曲梁单向交变等应变加载装置的组成和工作原理 | 第22-24页 |
2.3.2 四点弯曲梁单向交变等应变加载装置的力学分析 | 第24-26页 |
2.4 关于对照组的设置问题 | 第26-27页 |
3 周期拉伸加载对血管平滑肌细胞取向和细胞部分生理功能的影响 | 第27-48页 |
3.1 研究背景及意义 | 第27-28页 |
3.2 血管平滑肌细胞的原代培养与鉴定 | 第28-32页 |
3.2.1 血管平滑肌细胞的原代培养 | 第28页 |
3.2.2 原代培养血管平滑肌细胞的鉴定 | 第28-32页 |
3.3 周期拉伸加载对血管平滑肌细胞取向的影响 | 第32-39页 |
3.3.1 周期拉伸实验的设计 | 第32-33页 |
3.3.2 细胞形态和取向的测量方法 | 第33页 |
3.3.3 实验结果 | 第33-38页 |
3.3.4 讨论 | 第38-39页 |
3.4 周期拉伸对血管平滑肌细胞部分生理功能的影响 | 第39-48页 |
3.4.1 小应变对血管平滑肌细胞增殖和血管紧张素Ⅱ分泌的影响 | 第39-42页 |
3.4.2 周期拉伸下血管平滑肌细胞的α-actin排布和细胞与基底粘附力的变化 | 第42-45页 |
3.4.3 实验结果的总结讨论 | 第45-48页 |
4 周期拉伸对ECV-304细胞取向、增殖和迁移的影响及其内在联系 | 第48-69页 |
4.1 研究意义和背景 | 第48页 |
4.2 对培养ECV-304细胞圆斑施加周期拉伸的实验研究 | 第48-55页 |
4.2.1 实验设计与实验过程 | 第49-53页 |
4.2.2 实验结果与讨论 | 第53-55页 |
4.3 周期拉伸下不同方向细胞增殖与迁移的研究 | 第55-60页 |
4.3.1 融合半平面接种方式细胞增殖和迁移的基本分析 | 第55-57页 |
4.3.2 实验结果与讨论 | 第57-60页 |
4.4 周期拉伸下细胞取向调整与细胞变形和骨架重排之间的关系 | 第60-69页 |
4.4.1 细胞取向调整与细胞变形之间的关系 | 第60-62页 |
4.4.2 周期拉伸对细胞骨架重排的影响 | 第62-66页 |
4.4.3 关于细胞在周期拉伸作用下取向机制的假想的提出 | 第66-69页 |
5 拉伸和松弛过程对ECV-304细胞骨架重排影响的分析 | 第69-90页 |
5.1 研究背景及意义 | 第69-70页 |
5.2 ECV-304细胞的静态拉伸与松弛实验 | 第70-77页 |
5.2.1 实验设计与实验过程 | 第70页 |
5.2.2 实验结果 | 第70-75页 |
5.2.3 讨论 | 第75-77页 |
5.3 伴有短时周期拉伸过程的ECV-304细胞拉伸与松弛实验 | 第77-90页 |
5.3.1 实验设计与实验过程 | 第77-80页 |
5.3.2 实验结果 | 第80-86页 |
5.3.3 讨论与结论 | 第86-90页 |
6 应力纤维松弛过程理想模型的提出 | 第90-95页 |
6.1 引言 | 第90页 |
6.2 模型的假设 | 第90-91页 |
6.3 模型的推演 | 第91-92页 |
6.4 模型的讨论 | 第92-95页 |
7 本文主要结论和后续工作建议 | 第95-98页 |
7.1 本文主要结论 | 第95-96页 |
7.2 后续工作建议 | 第96-98页 |
文献综述 | 第98-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
参考文献 | 第122-136页 |
附录 | 第136页 |