摘要 | 第5-8页 |
abstract | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第14-40页 |
1 三维微纳米结构上细胞行为的交流阻抗分析研究 | 第14-19页 |
1.1 三维微纳米结构对细胞行为的影响 | 第14-17页 |
1.2 细胞交流阻抗技术的原理与应用 | 第17-19页 |
2 外泌体的生物学意义及其分离与检测 | 第19-28页 |
2.1 外泌体的形成与分泌 | 第19-20页 |
2.2 外泌体的生物学功能 | 第20-21页 |
2.3 外泌体分离技术 | 第21-24页 |
2.4 外泌体定量分析技术 | 第24-28页 |
3 乳腺癌细胞及外泌体表面蛋白与乳腺癌早期诊断 | 第28页 |
4 本论文的目的和意义 | 第28-30页 |
参考文献 | 第30-40页 |
第二章 交流阻抗传感技术实时监测纳米沟槽上皮肤细胞的定向行为 | 第40-58页 |
1 引言 | 第40-42页 |
2 实验部分 | 第42-46页 |
2.1 实验试剂 | 第42-43页 |
2.2 实验仪器 | 第43页 |
2.3 纳米沟槽的制备 | 第43-44页 |
2.4 交流阻抗器件的搭建 | 第44-45页 |
2.5 皮肤细胞的培养 | 第45页 |
2.6 皮肤细胞在纳米沟槽上的定向行为分析 | 第45-46页 |
2.7 交流阻抗实时监测皮肤细胞在纳米沟槽上的粘附与铺展 | 第46页 |
3 结果与讨论 | 第46-52页 |
3.1 纳米沟槽的表征 | 第46-47页 |
3.2 皮肤细胞在纳米沟槽上的定向行为分析 | 第47-50页 |
3.3 交流阻抗特征频率的选择 | 第50-51页 |
3.4 交流阻抗实时监测皮肤细胞在纳米沟槽上的粘附与铺展行为 | 第51-52页 |
3.5 交流阻抗信号与定向细胞百分比的关联 | 第52页 |
4 结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
第三章 基于Ru(bpy)_3~(2+)-SiO_2 NPs的电化学发光适配体传感器检测MCF-7细胞 | 第58-73页 |
1 引言 | 第58-60页 |
2 实验部分 | 第60-63页 |
2.1 实验试剂 | 第60-61页 |
2.2 实验仪器 | 第61页 |
2.3 细胞培养与提取 | 第61-62页 |
2.4 细胞适配体传感器的构建 | 第62页 |
2.5 Ru(bpy)_3~(2+)-SiO_2纳米颗粒的合成和Ru(bpy)_3~(2+)-SiO_2-aptamer2探针的制备 | 第62-63页 |
2.6 电致化学发光测定MCF-7细胞 | 第63页 |
3 结果与讨论 | 第63-69页 |
3.1 Ru(bpy)_3~(2+)-SiO_2纳米粒子的表征 | 第63-64页 |
3.2 实验条件优化 | 第64-67页 |
3.3 MCF-7细胞的线性检测 | 第67-68页 |
3.4 MCF-7细胞传感器的选择性 | 第68-69页 |
4 结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
第四章 基于Ru(bpy)_3~(2+)-SiO_2 NPs的电化学发光适配体传感器特异性检测乳腺癌外泌体 | 第73-95页 |
1 引言 | 第73-76页 |
2 实验部分 | 第76-80页 |
2.1 实验试剂 | 第76-77页 |
2.2 实验仪器 | 第77页 |
2.3 细胞培养与外泌体的提取 | 第77-78页 |
2.4 外泌体透射电镜及纳米颗粒跟踪分析(NTA)表征 | 第78页 |
2.5 蛋白免疫印迹(WB)表征 | 第78-79页 |
2.6 Ru(bpy)_3~(2+)-Si_O2纳米颗粒的合成和Ru(bpy)_3~(2+)-SiO_2-MUC1探针的制备 | 第79页 |
2.7 电极表面外泌体的捕获 | 第79-80页 |
2.8 外泌体的电化学发光检测 | 第80页 |
3 结果与讨论 | 第80-89页 |
3.1 外泌体的TEM与 NTA表征 | 第80-81页 |
3.2 外泌体蛋白的WB表征 | 第81页 |
3.3 Ru(bpy)_3~2+)-SiO_2纳米粒子的性质 | 第81-82页 |
3.4 ECL适配体传感器检测外泌体的可行性研究 | 第82-84页 |
3.5 实验条件的优化 | 第84-87页 |
3.6 ECL适配体传感器定量分析MCF-7 细胞外泌体 | 第87-88页 |
3.7 不同乳腺癌外泌体的检测与分析 | 第88-89页 |
4 结论 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-95页 |
附录:硕士期间的科研成果 | 第95-96页 |
致谢 | 第96页 |