摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
英文缩略词表 | 第12-14页 |
第1章 引言 | 第14-18页 |
第2章 miR-133a在癌症中的研究进展 | 第18-26页 |
2.1 介绍 | 第18页 |
2.2 miR-133的结构和生物合成 | 第18-19页 |
2.3 miR-133和癌症 | 第19-22页 |
2.4 miR-133功能的预测 | 第22-24页 |
2.5 结论与展望 | 第24-26页 |
第3章 ATP7b与肿瘤耐药研究进展 | 第26-34页 |
3.1 介绍 | 第26页 |
3.2 铜转运ATP酶在人体细胞中的作用 | 第26-28页 |
3.3 细胞中铜与顺铂的转运 | 第28-29页 |
3.4 ATP7B催化细胞外排铂 | 第29-30页 |
3.5 细胞内顺铂的化学转运 | 第30-31页 |
3.6 金属结合结构域中的铂螯合作用与顺铂耐药机制。 | 第31-32页 |
3.7 细胞内铜浓度对顺铂耐药的影响 | 第32-33页 |
3.8 结论 | 第33-34页 |
第4章 应用微阵列芯片分析喉鳞癌miRNA与正常黏膜表达差异的初步研究 | 第34-46页 |
4.1 材料和方法 | 第34-37页 |
4.2 结果 | 第37-42页 |
4.3 讨论 | 第42-44页 |
4.4 小结 | 第44-46页 |
第5章 ATP7b在Hep-2/v耐药喉癌细胞系中表达与顺铂耐药的相关性 | 第46-58页 |
5.1 材料和方法 | 第46-50页 |
5.2 结果 | 第50-54页 |
5.3 讨论 | 第54-57页 |
5.4 小结 | 第57-58页 |
第6章 miR-133a增加喉癌细胞对顺铂化疗的敏感性及其对ATP7B表达的影响 | 第58-68页 |
6.1 材料和方法 | 第58-62页 |
6.2 结果 | 第62-65页 |
6.3 讨论 | 第65-67页 |
6.4 小结 | 第67-68页 |
结论与创新点 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-86页 |
作者简介及攻读博士学位期间科研成果 | 第86-88页 |
致谢 | 第88页 |