摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第9-10页 |
1 文献综述 | 第10-23页 |
1.1 聚N-异丙基丙烯酰胺及其在细胞培养方面的应用 | 第10-18页 |
1.1.1 智能型材料 | 第10页 |
1.1.2 温度敏感型智能材料 | 第10-11页 |
1.1.3 聚N-异丙基丙烯酰胺的温敏性机理 | 第11-12页 |
1.1.4 PNIPAAm在细胞培养与收获方面的应用 | 第12-18页 |
1.2 聚偏氟乙烯的温敏改性 | 第18-22页 |
1.2.1 聚偏氟乙烯的结构 | 第18-19页 |
1.2.2 聚偏氟乙烯的温敏改性方法 | 第19-22页 |
1.3 本文的选题依据和研究内容 | 第22-23页 |
2 PVDF-g-PNIPAAm共聚物的合成及表征 | 第23-30页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 实验材料和仪器 | 第23-24页 |
2.2.1 实验仪器与设备 | 第23-24页 |
2.2.2 药品与试剂 | 第24页 |
2.3 PVDF-g-PNIPAAm共聚物的合成 | 第24-26页 |
2.3.1 药品与试剂的预处理 | 第25页 |
2.3.2 碱处理法制备PVDF-g-PNIPAAm温敏共聚物 | 第25-26页 |
2.4 PVDF-g-PNIPAAm共聚物的表征 | 第26页 |
2.4.1 傅里叶变换红外光谱分析 | 第26页 |
2.4.2 核磁共振氢谱分析 | 第26页 |
2.5 实验结果与讨论 | 第26-29页 |
2.5.1 傅里叶红外光谱图 | 第26-27页 |
2.5.2 核磁共振氢谱图 | 第27-29页 |
2.6 小结 | 第29-30页 |
3 PVDF-g-PNIPAAm温敏膜的制备及表征 | 第30-39页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验仪器与材料 | 第30-31页 |
3.2.1 实验仪器与设备 | 第30-31页 |
3.2.2 药品与试剂 | 第31页 |
3.3 浸没沉淀相转化法制备PVDF-g-PNIPAAm温敏膜 | 第31页 |
3.4 PVDF-g-PNIPAAm温敏膜的表征 | 第31-32页 |
3.4.1 膜表面化学成分分析 | 第31页 |
3.4.2 膜表面形貌分析 | 第31页 |
3.4.3 膜表面接触角测试 | 第31-32页 |
3.4.4 统计学分析 | 第32页 |
3.5 实验结果与讨论 | 第32-38页 |
3.5.1 XPS测试膜表面组成 | 第32-35页 |
3.5.2 SEM测试温敏膜表面形貌 | 第35-36页 |
3.5.3 表面接触角测试分析 | 第36-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-39页 |
4 细胞在PVDF-g-PNIPAAm温敏膜表面的培养与收获 | 第39-57页 |
4.1 概述 | 第39-40页 |
4.2 实验仪器与材料 | 第40-41页 |
4.2.1 实验仪器与设备 | 第40页 |
4.2.2 药品与试剂 | 第40-41页 |
4.3 实验方法 | 第41-44页 |
4.3.1 实验试剂溶液的配制 | 第41-42页 |
4.3.2 PVDF-g-PNIPAAm温敏膜的预处理 | 第42页 |
4.3.3 Hela细胞的培养 | 第42-43页 |
4.3.4 Hela细胞在温敏膜上的粘附生长 | 第43页 |
4.3.5 PVDF-g-PNIPAAm温敏膜细胞相容性检测 | 第43页 |
4.3.6 MTT检测不同温敏膜表面对细胞活力的影响 | 第43-44页 |
4.3.7 Hela细胞在PVDF-g-PNIPAAm温敏膜表面的脱附 | 第44页 |
4.3.8 统计学分析 | 第44页 |
4.4 实验结果与讨论 | 第44-56页 |
4.4.1 不同温敏膜表面Hela细胞的粘附图片 | 第44-46页 |
4.4.2 Hela细胞在温敏膜表面的死活染色 | 第46-49页 |
4.4.3 MTT检测不同温敏膜表面的细胞活力 | 第49-50页 |
4.4.4 Hela细胞在不同温敏膜表面的降温脱附 | 第50-56页 |
4.5 小结 | 第56-57页 |
结论 | 第57-58页 |
工作展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-66页 |
附录A 英文缩略词 | 第66-68页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |