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三维液滴链阵列用于细胞迁移和多组织共培养研究

致谢第5-7页
缩列词表第7-8页
摘要第8-10页
Abstract第10-11页
第一章 绪论第15-62页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 用于细胞迁移研究的微流控系统第16-34页
        1.2.1 基于多相层流的细胞迁移装置第17-20页
        1.2.2 基于微通道的细胞迁移装置第20-25页
        1.2.3 基于凝胶的细胞迁移装置第25-28页
        1.2.4 基于多孔膜的细胞迁移装置第28-34页
    1.3 微流控技术用于三维、多细胞共培养的研究第34-51页
        1.3.1 微流控三维细胞培养方法第35-43页
        1.3.2 微流控多细胞共培养方法第43-47页
        1.3.3 微流控用于药物分析的多器官芯片装置第47-51页
    1.4 本论文的选题意义第51-53页
    1.5 参考文献第53-62页
第二章 三维液滴链阵列用于多模式细胞迁移研究第62-109页
    2.1 引言第62-64页
    2.2 实验部分第64-79页
        2.2.1 实验材料第64-66页
        2.2.2 细胞培养第66页
        2.2.3 芯片制作方法第66-70页
        2.2.4 毛细管加工与处理第70页
        2.2.5 液滴操纵平台的建立第70-71页
        2.2.6 液滴操作第71-72页
        2.2.7 液滴链的构型第72-73页
        2.2.8 不同构型液滴链中物质扩散实验第73-75页
        2.2.9 芯片生物相容性实验第75页
        2.2.10 多模式细胞迁移实验第75-78页
        2.2.11 数据处理第78页
        2.2.12 胞保存及芯片重复利用第78-79页
    2.3 结果与讨论第79-101页
        2.3.1 芯片制作条件的优化第79-85页
        2.3.2 细胞迁移条件的优化第85-86页
        2.3.3 三维液滴链的建立第86-89页
        2.3.4 芯片装置的生物相容性第89-91页
        2.3.5 液滴链中物质浓度梯度的生成和保持第91-94页
        2.3.6 SOD对MDA-MB-231细胞活性影响的研究第94页
        2.3.7 简单细胞迁移实验第94-97页
        2.3.8 竞争微环境下的细胞迁移实验第97-99页
        2.3.9 仿生趋化条件下细胞迁移结果第99-101页
    2.4 结论第101-103页
    2.5 参考文献第103-109页
第三章 基于液滴链的多细胞共培养及模拟多组织集成的初步研究第109-136页
    3.1 引言第109-110页
    3.2 实验部分第110-120页
        3.2.1 实验材料第110-113页
        3.2.2 细胞培养第113页
        3.2.3 胞共培养液滴链的加工第113-117页
        3.2.4 花型液滴链用于三维细胞培养及多细胞共培养第117-118页
        3.2.5 花型液滴链芯片用于三维培养条件下的细胞迁移研究第118-119页
        3.2.6 基于生理条件的珠串型液滴链的建立第119页
        3.2.7 珠串型液滴链物质扩散实验第119页
        3.2.8 珠串型液滴链中细胞活性测试及与药物作用实验第119-120页
    3.3 结果与讨论第120-131页
        3.3.1 花型芯片三维细胞培养及多细胞共培养第120-121页
        3.3.2 花型芯片细胞迁移结果第121-123页
        3.3.3 珠串型液滴链中物质的扩散第123-125页
        3.3.4 珠串型液滴链中细胞培养及观察条件的优化第125-127页
        3.3.5 珠串型液滴链芯片生物相容性和药物作用的初步实验第127-129页
        3.3.6 多孔膜上内皮细胞生长条件的优化第129-131页
    3.4 结论与展望第131-133页
    3.5 参考文献第133-136页
作者简历及在读期间所取得的科研成果第136-137页

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