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血清肿瘤标志物在胃癌诊治中的研究进展_百度文库
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3秒自动关闭窗口贝克曼库尔特流式细胞仪临床应用(PPT)
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&贝克曼库尔特流式细胞仪临床应用(PPT)
&★★★☆☆
&Win7/Vista/2003/XP/2000/9X
软件简介:
软件简介:
贝克曼库尔特流式细胞仪临床应用方面的PPT FLOW CYTOMETER
1、膜表面抗原和胞浆内蛋白分析
2、DNA含量及细胞周期分析
3、定量分析
4、细胞功能分析
5、凋亡研究
6、细胞间相互左右
7、细胞分选
Normal Cell Cycle
1.&& 肿瘤的早期诊断。
2.&& 肿瘤的良恶性判断。
3.& 观察细胞的增殖状态及周期分布。
4.& 疗效监测
细胞功能分析
1.吞噬功能试验
2.氧爆发试验
3.根据T淋巴细胞分泌细胞因子的不同将CD4+或
CD8+分为介导细胞免疫的I型细胞和介导体液
免疫的II型细胞.
4.药物泵的功能检测
5.NK细胞的肿瘤杀伤活性检测
6.血小板的粘附,聚集功能检测
树突状细胞分析(Dendritic Cells,DC)
DC是主要的抗原递呈细胞,同时又是重要的先天免疫细胞,还是具有免疫调控功能的一个细胞群,没有发现特异性的抗原标记
DC研究的主要内容包括直接分析计数、体外诱导检测,一般分为两群-PDC,MDC
当前DC检测的方法:
1)Lin-,CD11c,CD123,同时可能表达CD80,CD86,CD83,DR等
2)利用BDCA1,2,3,4对外周血或其它组织DC进行分析
3)CD14+16/CD85/CD33,CD14+16/CD85/CD123
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     多功能纳米粒子在核磁共振成像方面的应用及磁分离对肿瘤细胞检测的研究--《上海师范大学》2011年硕士论文
多功能纳米粒子在核磁共振成像方面的应用及磁分离对肿瘤细胞检测的研究
【摘要】:从二十世纪六十年代以来,纳米科技在短短几十年内经历了飞速的发展。纳米科技是指纳米尺度(1~100nm)上研究物质的特性,以及利用这些特性的多学科交叉的科学和技术,它使人类认识和改造物质世界的手段和能力延伸到原子和分子级别。而纳米材料的发展是从二十世纪八十年代开始,把功能化的纳米材料和生命科学相结合产生的纳米生物技术是人们竞相研究的热点课题,其中以纳米材料与核磁共振成像技术之间的研究最为热门。磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)技术是重要的分子成像技术之一,自1973年问世以来,由于具有功能强、无损伤和为软组织提供完美的解剖图像细节等特性而备受生物医学者的青睐,现成为临床诊断中必不可少的重要工具之一。近年来随着纳米材料科学的飞速发展,各类新型磁共振造影剂(contrast agent)不断出现,为磁共振成像技术的发展增添了新的力量,其中应用最广、最具有代表性的就是超顺磁氧化铁微粒这种纳米颗粒,它以其小尺寸,超顺磁,均一,稳定和生物相容性等特点,成为研究者在医学核磁共振成像方面首选的一种优良的造影剂。另外,纳米材料由于具有良好的磁学性质,在细胞磁分离方面凸显出很好的优势,在外加磁场作用下,修饰后的功能化的磁性纳米粒子可以快速有效地靶向富集血细胞中含量极少的癌细胞,从而达到方便检测的目的。本文主要研究了多功能磁性纳米粒子作为靶向造影剂在肿瘤细胞磁共振成像的应用以及在血液中对肿瘤细胞的富集和检测的条件方面的探索。
(1)采用化学共沉淀法制备了葡聚糖包裹的γ-Fe2O3磁性纳米粒子,用XRD、IR、TEM、VSM对粒子进行表征。通过化学键的耦合使粒子表面连接生物分子的抗体,用于肺癌细胞的标记,普鲁士蓝染色法和MRI中T2下降值分别测定抗体连接效率;MTT法测试低浓度下多功能的免疫磁粒子进入细胞后48小时细胞存活率,结论是低浓度下粒子对细胞毒性影响不大,再用一系列低浓度免疫粒子进入细胞进行MRI测试,结果显示低浓度下的γ-Fe2O3磁性纳米粒子可以很好的作为肺癌细胞靶向造影剂的阴性增强剂。
(2)采用反相微乳液法制备了二氧化硅包裹的磁性纳米粒子,并通过化学修饰在磁性纳米粒子的表面连接了具有生物活性的氨基官能团,通过交联剂的作用使它和生物分子的抗体连接靶向于肺癌细胞,通过磁分离建立快速有效分离检测血液中微量癌细胞的方法,检测限能达到50个癌细胞中收集25个左右的细胞,富集效率在50﹪左右,这对肺癌的早期诊断提供了一种快速、灵敏的检测方法。
【关键词】:
【学位授予单位】:上海师范大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2011【分类号】:TB383.1【目录】:
中文摘要8-10
Abstract10-12
第一章 文献综述12-30
1.1 纳米技术和纳米材料的发展12-13
1.2 纳米材料的特点13-19
1.2.1 氧化铁磁性纳米材料13-14
1.2.2 氧化铁磁性纳米材料表面修饰14-15
1.2.3 磁共振成像造影剂的氧化铁纳米粒子15-16
1.2.4 检测超顺磁氧化铁微粒的磁共振成像方法16
1.2.5 以氧化铁纳米微粒为探针在活体磁共振分子成像中的应用16-19
1.3 磁分离的发展及其应用领域19-23
1.3.1 免疫磁珠分离技术20-21
1.3.2 免疫磁珠分离技术在微生物检测中的应用21-22
1.3.3 免疫磁珠分离技术在细胞分离检测中的应用22-23
1.4 本论文的主要研究工作和意义23-24
参考文献24-30
第二章 实验方法及表征手段30-33
2.1 紫外-可见分子吸收光谱法(UV)30
2.2 X-射线衍射法(XRD)30
2.3 光学倒置生物显微镜30-31
2.4 振动样品磁强计(VSM)31
2.5 红外吸收光谱仪(IR)31
2.6 透射电子显微镜(TEM)31-32
参考文献32-33
第三章 合成多功能磁性纳米粒子标记肺癌细胞及在磁共振成像方面的探究33-46
3.1 引言33-34
3.2 实验部分34-37
3.2.1 实验试剂34
3.2.2 实验仪器34
3.2.3 葡聚糖包裹的γ-Fe_20_3磁性纳米粒子的合成34-35
3.2.4 CEA抗体连接到SPCA1细胞表面35
3.2.5 细胞的培养35
3.2.6 普鲁士蓝染色法测定抗体连接效率35
3.2.7 用MRI中计算的T2信号下降百分比来说明抗体连接效率35-36
3.2.8 磁共振成像检测K562(白血病细胞)和肺癌细胞的特异性36
3.2.9 MTT法测定一系列低浓度梯度的免疫粒子进入细胞后的48小时的存活率36-37
3.3 结果与讨论37-43
3.3.1 合成的葡聚糖包裹的粒子的XRD表征37-38
3.3.2 葡聚糖包裹的γ- Fe_20_3磁性纳米粒子的红外表征38
3.3.3 粒子VSM的测定38-39
3.3.4 葡聚糖包裹的γ- Fe_20_3磁性纳米粒子的TEM39
3.3.5 纯CEA抗体UV和连接上抗体的粒子的UV39
3.3.6 等离子发射光谱ICP定量测定铁离子浓度39-40
3.3.7 普鲁士蓝染色证明CEA 抗体连接到粒子表面40
3.3.8 抗体连接效率的MRI40-41
3.3.9 MRI作用于K562和SPCA1的特异性实验41-42
3.3.10 MTT test42
3.3.11 不同浓度下的粒子MRI和T2弛豫率的计算42-43
3.4 结论43-44
参考文献44-46
第四章 研究免疫磁性纳米粒子分离血液中微量肺癌细胞的条件46-57
4.1 引言46
4.2 实验部分46-50
4.2.1 实验试剂46-47
4.2.2 实验仪器47
4.2.3 Si0_2包裹的γ-Fe_20_3制备47
4.2.4 二氧化硅包裹磁性纳米粒子的表面修饰氨基47-48
4.2.5 CEA抗体连接到Si0_2包裹的粒子表面48
4.2.6 免疫粒子与微量肺癌细胞、血液中红细胞共同抚育48-50
4.3 结果与讨论50-55
4.3.1 抗体连接到细胞表面50
4.3.2 粒子的红外吸收谱图(IR)50-51
4.3.3 探索影响二氧化硅包裹的磁性纳米粒子富集纯的SPCA1细胞(大约是100个)中微量肺癌细胞的因素51-54
4.3.4 在纯的100个肺癌细胞里平行测定5次富集效率54
4.3.5 血液的采集、稀释和对红细胞的采集54-55
4.3.6 800个红细胞和50个肺癌细胞混合后的5次平行测定55
4.4 讨论和总结55-56
参考文献56-57
硕士期间的研究成果57-58
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京公网安备74号染料木黄酮在小细胞肺癌H446细胞中通过抑制FoxM1通路发挥抗肿瘤作用--《山东大学学报(医学版)》2013年06期
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【作者单位】:
【关键词】:
【基金】:
【分类号】:R734.2【正文快照】:
肺癌是世界范围内发病率最高的恶性肿瘤,居我国恶性肿瘤死因之首。小细胞肺癌(small celllung cancer,SCLC)约占所有新发肺癌总数的15%~20%,该病理类型具有迅速扩散和远处转移的生物学特性,全身化疗是其主要治疗策略。尽管SCLC化疗的近期疗效较好,但其不良反应大且复发率高,
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