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基于纳米电化学探针的神经细胞突触间隙信号传输过程研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-49页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 神经元的功能和胞吐发生机制第14-18页
        1.2.1 神经元和突触结构及其功能简介第14-15页
        1.2.2 神经递质及其受体第15-16页
        1.2.3 钙离子通道对突触传递的调控第16-18页
    1.3 超微电极电化学方法用于神经元胞吐研究第18-28页
        1.3.1 研究神经元胞吐的方法简介第18-19页
        1.3.2 超微电极电化学法监测胞吐释放第19-21页
        1.3.3 超微电极电化学用于神经细胞胞吐机制研究第21-24页
        1.3.4 纳米电极用于细胞的实时探测第24-28页
    1.4 微流控芯片用于细胞培养第28-35页
        1.4.1 微流控芯片技术简介第28-29页
        1.4.2 微流控芯片用于细胞研究第29-30页
        1.4.3 微流控芯片用于神经细胞研究第30-35页
    1.5 本论文立题背景和研究内容第35-37页
    1.6 参考文献第37-49页
第2章 纳米电极实时监测突触间隙神经递质胞吐释放第49-67页
    2.1 引言第49-50页
    2.2 实验部分第50-56页
        2.2.1 仪器装置与试剂第50-51页
        2.2.2 碳纤维纳米锥电极(CFNE)的制作第51-52页
        2.2.3 溶液的配制和细胞的培养第52-55页
        2.2.4 两种碳纤微电极记录RACC细胞的分泌第55页
        2.2.5 细胞的培养和后续实验的处理第55-56页
        2.2.6 电化学安培检测和数据处理第56页
    2.3 结果与讨论第56-64页
        2.3.1 碳纤维纳米锥电极的表征第56-57页
        2.3.2 两种碳纤微电极记录RACC细胞分泌的结果比较第57-58页
        2.3.3 纳米电极实时探测NMJ间隙内部神经递质释放第58-61页
        2.3.4 纳米电极实时监测中枢神经元突触间隙内递质释放第61-64页
    2.4 本章小结第64页
    2.5 参考文献第64-67页
第3章 微流控芯片上神经元通讯网络构建及信号传递实时检测第67-80页
    3.1 引言第67-68页
    3.2 实验部分第68-72页
        3.2.1 仪器装置与试剂第68-69页
        3.2.2 微流控芯片的设计和制作第69-70页
        3.2.3 微流控芯片上神经元网络的构建第70-71页
        3.2.4 微流控芯片上神经元信号的监测第71页
        3.2.5 Nanopipette电极的制作和表征第71-72页
        3.2.6 实时监测突触后平滑肌细胞的响应第72页
    3.3 结果与讨论第72-76页
        3.3.1 交感神经元-平滑肌细胞通讯网络的构建和表征第72-73页
        3.3.2 NMJ间隙内部神经递质释放安培检测第73-74页
        3.3.3 纳米玻璃管电极探测突触后电位第74-76页
    3.4 本章小结第76页
    3.5 参考文献第76-80页
第4章 神经元突触间隙囊泡胞吐动力学初步探讨第80-93页
    4.1 引言第80-82页
    4.2 实验方法第82-83页
        4.2.1 信号峰选择及数据处理第82页
        4.2.2 论模拟模型第82-83页
    4.3 实验结果与讨论第83-90页
        4.3.1 信号峰参数分析第83-84页
        4.3.2 复杂峰特征分析第84-86页
        4.3.3 复杂峰胞吐动力学数据分析第86-88页
        4.3.4 复杂峰理论模拟分析第88-90页
    4.4 本章小结第90页
    4.5 参考文献第90-93页
第5章 钙离子以及肾上腺能受体对交感神经元释放神经递质的调控研究第93-111页
    5.1 引言第93-94页
    5.2 实验部分第94-98页
        5.2.1 仪器装置与试剂第94-95页
        5.2.2 胞外钙离子成像操作步骤第95页
        5.2.3 钙荧光数据处理第95页
        5.2.4 交感神经元电生理实验第95页
        5.2.5 胞外不同钙离子浓度的胞吐安培检测第95-96页
        5.2.6 不同药物对SCG肾上腺受体调控第96-97页
        5.2.7 实时监测不同位点曲张体胞吐释放第97页
        5.2.8 电化学安培检测及数据处理第97-98页
    5.3 结果与讨论第98-108页
        5.3.1 高钾刺激胞内钙离子浓度变化第98-99页
        5.3.2 SCG胞体和曲张体钙离子浓度分布水平比较第99-102页
        5.3.3 细胞器钙离子水平对胞吐的影响第102页
        5.3.4 胞外不同浓度钙离子对胞吐的影响第102-103页
        5.3.5 轴突不同位置曲张体胞吐行为的安培探测第103-104页
        5.3.6 α-肾上腺受体调控SCG神经元去甲肾上腺素的释放第104-106页
        5.3.7 突触前和突触后α肾上腺受体的不同作用第106-107页
        5.3.8 β-肾上腺素受体对NE释放的调控作用第107页
        5.3.9 突触后肾上腺受体对交感神经元释放NE的影响第107-108页
    5.4 本章小结第108页
    5.5 参考文献第108-111页
附录:攻读博士学位期间已发表或待发表的科研成果第111-113页
致谢第113-115页

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