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本帖最后由 细胞海洋 于 2011-5-20 23:10 编辑 9 O8 O: Q3 { t9 E
. Y: z; R6 b. w: g9 v( ^8 m
内容简介: E" J, n" {$ ]
《细胞电融合技术》在全面系统介绍各种细胞融合技术的发展背景、现状及应用前景的基础上,通过分析细胞电融合的过程,详细讨论了细胞电融合的排队过程,随后对细胞电融合的过程进行了理论建模及分析。这些研究对发展新型细胞融合技术提供了一定的指导,特别是对发展以MEMS(微机电系统)技术为基础的新型细胞融合技术具有积极的理论与实践指导意义。 ( V) E" b7 f4 Q) B8 ?# C
编辑推荐8 z# C$ }5 P$ h+ Y6 W! l1 f m
《细胞电融合技术》可供上述相关学科及生物医学工程、生物工程的科技工作者参考。 - H0 H; a# v7 n6 Q9 w$ H
目录$ |2 B0 p3 d! b
第1章 绪论" [, K$ G, _4 ~! ^* w& x2 G( B
1.1 细胞融合的概念
! j9 Z( G) R% O _+ p1.2 国内外研究现状
+ q8 b0 p* T- d- l J1.3 细胞融合的研究意义
* S+ M9 \, n% G4 z% i& n4 a% d Z; D) f5 q( s
第2章 细胞融合技术
0 s; |, b* f+ `) x5 X/ \2.1 细胞融合生物诱导法
- u7 c' N/ _; R( i+ m2.2 细胞融合化学诱导技术; C3 c3 `8 r5 q; @. V7 r
2.3 细胞融合电场诱导法+ m% F% C- h9 }& m& p# b; A( | l
2.4 细胞融合激光诱导法& H' }0 u1 D3 i9 u. @/ O1 N7 ~
2.5 空问细胞融合技术5 _, e: `- }- V8 x( i! F4 U2 f( v1 z
2.6 基于微机电系统的细胞融合技术+ A- v, m$ ~6 Y2 d
2.7 对目前细胞融合技术的综合分析
1 }, _+ M5 F0 E8 J7 t9 R$ G) n# P, `6 I, w
第3章 关于细胞电融合技术中细胞排队方法的研究
' {$ m6 W$ a4 B4 l! n. L6 @) }$ U( X8 }3.1 细胞融合过程的分析 b( y5 @: S% M3 ]7 }9 p
3.1.1 细胞相互接触(细胞排对)
0 |' i# x, t( _( J1 V3.1.2 细胞膜穿孔
3 R5 Z, A' q7 @4 s! l3.1.3 质膜连接
5 S/ @1 b$ U+ K& o3.1.4 问题的提出, y' T ]) U. d. c+ l; i6 O
3.2 基于微小室阵列的细胞电融合方法
& `6 J! [) S8 p7 \' j4 h3.2.1 微小室阵列细胞融合芯片的设计2 Z* a r' S: c8 e! ?
3.2.2 微小室阵列细胞融合方案的微流路和微压力控制子系统的设计% R/ R* y* k- ~$ i4 h
3.2.3 微小室阵列细胞融合芯片的设计方案的综合评价
7 @2 {' j# A5 T3.3 基于微电极阵列的细胞电融合方法7 R' ~% \4 v/ k
3.3.1 微电极阵列中悬浮细胞的电场效应: y5 Y, x; p( R- M+ X4 @/ P) @7 [
3.3.2 微电极阵列拟采用的电场效应8 h4 h; u( ]( f3 ^0 J
3.4 利用电极(阵列)实现细胞定向迁移的实验研究( {# Y8 Q" R5 u# j8 Q
3.4.1 实验目的
5 z" ?9 ]' z# l' V3.4.2 细胞的选取与培养操作
- P, P% R( e/ \' V u& \' e3.4.3 实验材料和仪器
3 r9 a, E) F6 l7 t7 B3.4.4 计算
2 P |6 Z7 t. F/ r; U& w) B3 k3.4.5 实验方法
. b/ M( \, h( C) S8 w- |3.4.6 实验一(SMMC-7721细胞的定向迁移实验)的结果
0 P: k7 L, |6 ~0 z3.4.7 实验二(HepG2细胞的定向迁移实验)的结果( }" E" ?- ]# |. `: \+ B0 B1 Q- ]
3.4.8 实验三(鱼卵细胞的定向迁移实验)的结果与讨论! _* l/ B2 L! j) m: i: [: J4 g! n
3.4.9 实验讨论
% j( M- E$ f% X, T6 R: @7 ]& I3.5 本章小结
/ C, g3 l$ u: g# J5 k5 q3 \5 D- ^8 y8 k
第4章 悬浮细胞在电场中的基本理论3 Z! C+ V0 I. _$ W
4.1 引言
: e* T) c+ ?3 N2 c- g3 ^! n/ y4.2 构建悬浮液细胞的电学模型
. V- |7 S8 _7 N8 l$ D6 l4.2.1 悬浮液细胞的电学基本模型
2 O9 Q& F, g0 c K6 G4.2.2 悬浮液细胞的电偶极子模型7 W: \6 o% S9 n9 p
4.3 碳纤维微电极小室的电场效应实验* h+ c5 M4 {6 z$ t Q4 ?
4.3.1 微电极的制作
! S5 f" P- ]% r+ v0 A3 m& Z4.3.2 实验仪器和材料, ^9 o: I# Z/ O0 h
4.3.3 计算
4 q: o) l7 e' C" B. r3 Q% g4.3.4 实验过程% A9 M. P6 ^, z8 u+ p
4.4 实验结果及其分析
7 P; E7 a2 z- J: g4.4.1 DC作用下的实验结果及细胞的电泳效应分析4 M7 ~! V/ b5 o! f
4.4.2 AC作用下的实验结果及其初步分析/ H* ~5 N" ~1 E, U4 b+ T
4.4.3 讨论
+ W% u8 z8 {3 K i# v9 ~4.5 细胞悬浮液中细胞的介电模型
5 _& d( L4 F, u) S( }) A- r' o4.5.1 细胞的复介电系数和复电导率的定义及表达式推导. w, x& ^5 [- N( p! T. H
4.5.2 细胞悬浮液中细胞的介电特性
2 A, V; {) y. ^5 d% g4.5.3 细胞悬浮液中细胞介电特性的德拜(Debye)表示* Z0 O% X$ R- j: W
4.6 本章小结
+ l. K- x t6 q
, Q# Q) j4 I0 p0 m0 u7 [第5章 悬浮细胞的电介质电泳效应
3 \$ D- Y" p* Z5.1 细胞悬浮液的细胞电介质电泳效应模型
3 N5 d9 t6 i% i* J4 d5.1.1 单细胞电介质电泳效应模型# g, k+ s* m: L. e( h9 I( \
5.1.2 多细胞电介质电泳效应模型2 u" P% `7 L8 ~& ~( [- A
5.1.3 细胞悬浮液的电介质电泳频谱分析
- a. s& ?1 n* \# ^! w5.2 碳纤维微电极小室实验中AC电场效应的分析( c: c) G; _4 d0 U9 K2 w2 l$ k- I
5.2.1 碳纤维微电极小室实验中细胞的介电特一阵" z- f3 g' }$ m* }+ U
5.2.2 碳纤维微电极小室实验中细胞的电介质电泳频谱分析9 o) p: i1 ?+ M( I0 ~ V7 Z
5.2.3 极化作用系数与细胞悬浮液电导率的相关性研究
4 }- A; _9 z b7 V& o: Y: f5.3 细胞的定向迁移方式的比较与选择
# c5 ~" |! B+ H7 u& J; O' `& ~5.4 本章小结( G: E0 i5 E- I4 K. ~
参考文献
4 p9 {# n0 J$ o+ \, g1 l" E. R3 \专业名词中英对照
' U8 U4 {+ s' W, y8 b; F3 w序言
2 o! b. y6 K0 E9 {$ ?; q0 p4 r细胞是组成生命结构和功能的基本单位,细胞融合技术正日益成为生物医药研究开发中的一项重要技术,利用它创建了一系列兼具亲本优良性状的生物和生物制品,并产生了良好的经济效益,促进了生物医药的产业化。本书在全面综述各种细胞融合技术的基础上,对细胞电融合技术做了较深入的理论和实验研究,这对发展新型细胞融合技术提供了积极的理论指导,特别是对发展以MEMS(微机电系统)技术为基础的新型细胞融合技术具有积极的理论与实践指导意义,本书可为本领域的科研技术人员提供依据。同时本书全面介绍了细胞融合技术,也可供生物工程领域的科研技术人员参考。
' _1 v! H6 T' @8 I5 \* }; _6 e- s; l6 Z全书共分为5章,在系统全面介绍各种细胞融合技术的发展背景、现状及应用前景的基础上,通过分析细胞电融合的过程,详细讨论了细胞电融合的排队过程,随后对细胞电融合的过程进行了理论建模及分析。在细胞电融合的理论建模部分,首先根据霍奇金.赫克利斯(Alan Hodgkin-Andrew Huxley)模型利用类比分析法构建起悬浮液细胞的物理模型,从电介质物理Maxwell-Wagner的界面极化理论出发,构建了“悬浮液细胞的电偶极子模型”,并进一步构建了细胞悬浮液中细胞的介电模型、单细胞电介质电泳效应模型和多细胞电介质电泳效应模型。" D7 ]. b' J, |1 l
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