摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
主要符号对照表 | 第8-9页 |
第1章 引言 | 第9-25页 |
1.1 微流控芯片技术 | 第9-10页 |
1.1.1 微流控芯片技术的发展 | 第9页 |
1.1.2 微流控芯片技术的特点 | 第9-10页 |
1.2 微流控芯片制作 | 第10-16页 |
1.2.1 微流控芯片材料 | 第10-14页 |
1.2.2 微流控芯片制作方法 | 第14-16页 |
1.3 微流控芯片技术在细胞研究方面的应用 | 第16-17页 |
1.4 肿瘤微环境中的缺氧特征 | 第17-19页 |
1.5 微流控芯片在细胞培养方面的应用 | 第19-22页 |
1.6 微流控芯片在干细胞拟胚体培养方面的应用 | 第22-23页 |
1.7 本论文的研究思路 | 第23-25页 |
第2章 同时生成多种氧气浓度的微阵列芯片用于药物筛选的研究 | 第25-37页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-30页 |
2.2.1 实验试剂 | 第26页 |
2.2.2 实验仪器及耗材 | 第26-27页 |
2.2.3 芯片设计与制作 | 第27-28页 |
2.2.4 不同氧气浓度在芯片上的形成及表征 | 第28-29页 |
2.2.5 PDMS微流体通道表面修饰 | 第29页 |
2.2.6 PDMS硬度对于细胞贴壁及增殖的影响 | 第29-30页 |
2.2.7 不同氧气浓度条件下肿瘤药物对癌细胞A549的毒性评价 | 第30页 |
2.2.8 96 孔板上肿瘤药物对于癌细胞A549的毒性评价 | 第30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-36页 |
2.3.1 芯片结构 | 第30-31页 |
2.3.2 氧气测定结果 | 第31-32页 |
2.3.3 纤连蛋白修饰对细胞贴壁的影响 | 第32-33页 |
2.3.4 PDMS硬度对细胞贴壁及细胞增殖的影响 | 第33-34页 |
2.3.5 在不同氧气浓度下,肿瘤药物对A549细胞的毒性 | 第34-35页 |
2.3.6 在不同氧气浓度下,肿瘤药物的毒性在96孔板和芯片上的分析 | 第35-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 利用微流控芯片技术构建肿瘤血管新生环境的氧气梯度 | 第37-45页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验部分 | 第37-41页 |
3.2.1 实验试剂 | 第37-38页 |
3.2.2 实验仪器及耗材 | 第38-39页 |
3.2.3 芯片设计与制作 | 第39-40页 |
3.2.4 氧气梯度的建立及表征 | 第40-41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-43页 |
3.3.1 芯片结构特征 | 第41-42页 |
3.3.2 芯片中氧气浓度梯度的流速优化 | 第42-43页 |
3.3.3 芯片中氧气浓度梯度的建立与表征 | 第43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 微针阵列芯片同步性生成液滴技术实现体外高通量拟胚体的制备 | 第45-59页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 实验部分 | 第45-51页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第45-46页 |
4.2.2 实验仪器 | 第46页 |
4.2.3 芯片设计与制作 | 第46-47页 |
4.2.4 微针阵列芯片生成的液滴形态表征 | 第47页 |
4.2.5 胚胎干细胞的培养基配 | 第47-48页 |
4.2.6 悬滴法制备拟胚体 | 第48-51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-57页 |
4.3.1 微流控芯片的设计与平台搭建 | 第51-53页 |
4.3.2 微流控芯片性能数值模拟分析 | 第53-54页 |
4.3.3 微针尺寸大小对生成液滴体积的影响 | 第54-55页 |
4.3.4 电磁阀压力对于生成液滴体积的影响 | 第55-56页 |
4.3.5 液滴体积对于拟胚体生成尺寸的影响 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
附录A 不同氧气浓度下荧光染料荧光强度测定 | 第69-70页 |
附录B 不同浓度的连苯三酚在不同反应流速下生成氧气浓度的测定 | 第70-71页 |
附录C 不同氧气浓度条件下芯片上药物细胞毒性的测定 | 第71-72页 |
附录D 不同氧气浓度条件下芯片和96孔板上药物细胞毒性的对照 | 第72-74页 |
附录F 细胞共培养通道不同位置氧气浓度的测定 | 第74-77页 |
附录H 称重法计算液滴体积 | 第77-79页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第79页 |