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基于微电极阵列芯片的细胞电融合方法研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
1 引言第10-26页
    1.1 研究背景及意义第10-13页
    1.2 微流控芯片上细胞电融合研究现状第13-22页
        1.2.1 细胞排队(配对)第13-21页
        1.2.2 细胞可逆电穿孔第21-22页
    1.3 现有方法中存在的问题第22-24页
    1.4 本论文研究的内容及目标第24-25页
    1.5 本论文工作的意义第25-26页
2 理论分析及仿真研究第26-48页
    2.1 细胞排队的机制与模型第26-35页
        2.1.1 介质的极化现象及受力分析第26-29页
        2.1.2 介电电泳中的细胞模型第29-31页
        2.1.3 细胞在DEP作用下的运动仿真第31-35页
    2.2 细胞膜电穿孔的机制与模型第35-45页
        2.2.1 细胞电穿孔理论基础第35-39页
        2.2.2 单细胞穿孔模型第39-45页
    2.3 细胞电融合的机制与模型第45页
    2.4 本章小结第45-48页
3 基于薄膜电极的细胞电融合芯片研究第48-60页
    3.1 芯片的设计第48-50页
        3.1.1 芯片的设计思想第48-49页
        3.1.2 芯片的结构设计第49-50页
    3.2 芯片仿真第50-51页
    3.3 芯片的加工及封装实现第51-54页
    3.4 实验平台的建立第54-55页
    3.5 细胞电融合实验研究第55-58页
        3.5.1 实验材料第55页
        3.5.2 排队实验研究第55-56页
        3.5.3 细胞电融合实验结果第56-58页
    3.6 本章小结第58-60页
4 基于离散式共面电极的细胞电融合芯片研究第60-70页
    4.1 芯片的设计思想第60-61页
    4.2 芯片的加工及封装第61-64页
        4.2.1 芯片的加工工艺第61-63页
        4.2.2 芯片的封装第63-64页
        4.2.3 芯片测试第64页
    4.3 实验平台的建立第64-65页
    4.4 细胞电融合实验研究第65-68页
        4.4.1 实验对象第65-66页
        4.4.2 排队实验研究第66页
        4.4.3 细胞电融合实验结果第66-68页
    4.5 本章小结第68-70页
5 基于离散式凹槽电极的细胞电融合芯片第70-94页
    5.1 芯片的设计思想第70-84页
        5.1.1 基于弧形凹槽微电极阵列结构的电场及跨膜电位仿真研究第72-75页
        5.1.2 基于矩形凹槽微电极阵列结构的电场及跨膜电位仿真研究第75-84页
    5.2 芯片的加工及封装实现第84-87页
    5.3 实验平台的建立第87页
    5.4 细胞电融合实验研究第87-91页
        5.4.1 实验对象第87-88页
        5.4.2 排队实验研究第88-90页
        5.4.3 细胞电融合实验结果第90-91页
    5.5 本章小结第91-94页
6 总结及展望第94-100页
    6.1 所取得的研究结果第94-95页
    6.2 研究目标的实现第95-96页
    6.3 创新点第96页
    6.4 存在的不足与展望第96-100页
致谢第100-102页
参考文献第102-110页
附录第110-111页
    A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录第110页
    B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录第110-111页
    C. 作者在攻读学位期间参与的科研项目第111页

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