微流控芯片仿生血管的構(gòu)建及COPD患者血栓形成檢測(cè)
本文關(guān)鍵詞:微流控芯片仿生血管的構(gòu)建及COPD患者血栓形成檢測(cè),,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
【摘要】:目的:慢性阻塞性肺疾病(Chronic objective pulmonary disease,COPD)是呼吸系統(tǒng)疾病中比較常見(jiàn)的一種以阻塞性通氣障礙為主的肺部疾病。它是以慢性氣管支氣管炎合并肺氣腫為主要表現(xiàn)的一組綜合性疾病。大量研究證實(shí)慢性阻塞性肺疾病(COPD)不是一種單純的肺部疾病,而是一種具有廣泛肺外損害的全身性疾病,對(duì)各個(gè)系統(tǒng)均可產(chǎn)生極其廣泛的影響,近年來(lái)國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)廣泛關(guān)注COPD患者由于全身炎癥反應(yīng)引起的血液高凝狀態(tài),即血栓前狀態(tài)。隨著深入的研究,大量文獻(xiàn)的支持,COPD導(dǎo)致的血栓前狀態(tài)也逐漸被人們所了解和接受。這使得COPD患者具有并發(fā)血栓的高風(fēng)險(xiǎn)。目前在疾病死亡率上COPD與艾滋病一起并列世界第四,而COPD并發(fā)血栓栓塞癥也已經(jīng)成為一個(gè)主要的致死、致殘?jiān)颉,F(xiàn)有的文獻(xiàn)更多的關(guān)注,COPD慢性全身炎癥對(duì)血液中凝血因子的影響,那么除了血液的高凝狀態(tài),COPD本身是否直接參與血栓形成呢?已逐漸成為困擾臨床及實(shí)驗(yàn)室研究的問(wèn)題,那么有沒(méi)有一種切實(shí)可行的方法,來(lái)解決這一問(wèn)題呢?我們利用流控芯片技術(shù)構(gòu)建了一個(gè)具有血流動(dòng)力學(xué)特點(diǎn)的3D仿真血管,在該微流控芯片血管中,應(yīng)用簡(jiǎn)單、直接、可視的方法研究COPD患者血栓形成的過(guò)程及其高危因素。為未來(lái)體外研究血管病變提供平臺(tái),為COPD患者是否臨床應(yīng)用抗凝治療提供理論基礎(chǔ)。方法:本實(shí)驗(yàn)基于微流控芯片技術(shù),體外模擬構(gòu)建3D仿真血管。利用微流控芯片技術(shù)的高通量、可視化特點(diǎn),應(yīng)用免疫熒光技術(shù),研究健康者及COPD患者血液在不同狀態(tài)的微流控芯片仿生血管內(nèi)的血栓形成面積及其速度,評(píng)估COPD患者形成血栓的風(fēng)險(xiǎn)及其高危因素。方法是:1.構(gòu)建微流控血管模型;2.用炎癥因子及氯化鈷化學(xué)缺氧的方式來(lái)模擬COPD存在的各種不同階段的受損傷的血管;3.將臨床采集的血液標(biāo)本,經(jīng)過(guò)離心、染色、再離心的方法制備可用于實(shí)驗(yàn)的全血;4.將處理過(guò)的血液樣本,通過(guò)注射泵以一定速度泵入我們的各組血管芯片中,倒置熒光顯微鏡觀察實(shí)驗(yàn)結(jié)果,得出數(shù)據(jù)進(jìn)行討論分析。結(jié)果:本實(shí)驗(yàn)成功的構(gòu)建了微流控血管模型,通過(guò)增加微流泵,模擬了血液在血管內(nèi)的流動(dòng),成功在體外微流控芯片血管中再現(xiàn)血流動(dòng)力學(xué)特點(diǎn),并在該微流控芯片血管中,觀察到了血栓形成的過(guò)程,證實(shí)了COPD患者的血液處于高凝狀態(tài),慢性炎癥及缺氧均參與了COPD患者的血栓形成過(guò)程,在COPD急性加重期的炎性損傷和缺氧加劇了血栓的形成。結(jié)論:本實(shí)驗(yàn)構(gòu)建的微流控芯片血管再現(xiàn)了血流動(dòng)力學(xué),仿真模擬了體內(nèi)真實(shí)的環(huán)境,為研究血管內(nèi)病變提供了基礎(chǔ);COPD患者體內(nèi)缺氧及慢性炎癥均參與了血栓形成過(guò)程,在COPD急性加重期患者中,急性炎性損傷加劇了血栓形成,為臨應(yīng)用抗凝治療提供了理論依據(jù)。
【關(guān)鍵詞】:慢性阻塞性肺疾病 血栓前狀態(tài) 微流控芯片 仿生血管 體外凝集
【學(xué)位授予單位】:大連醫(yī)科大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類(lèi)號(hào)】:R563.9
【目錄】:
- 摘要6-8
- Abstract8-10
- 前言10-11
- 資料與方法11-17
- 結(jié)果17-25
- 討論25-26
- 結(jié)論26-28
- 參考文獻(xiàn)28-30
- 綜述30-39
- 參考文獻(xiàn)36-39
- 致謝39-40
【相似文獻(xiàn)】
中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條
1 丁偉峰;王惠民;鞠少卿;毛麗萍;陸建榮;祝文彩;;APRIL siRNA表達(dá)載體構(gòu)建、微流控芯片篩選及轉(zhuǎn)染優(yōu)化[J];交通醫(yī)學(xué);2007年03期
2 孫克;;微流控芯片技術(shù)在生命科學(xué)領(lǐng)域的研究進(jìn)展[J];當(dāng)代醫(yī)學(xué);2009年16期
3 何晨光;楊春江;王馨;;微流控芯片技術(shù)的研究進(jìn)展[J];中國(guó)國(guó)境衛(wèi)生檢疫雜志;2010年05期
4 趙瑩瑩;李勤;葛洋;胡曉明;李曉瓊;鄧玉林;;微流控芯片在血液檢驗(yàn)中的應(yīng)用及航天醫(yī)學(xué)應(yīng)用前景分析[J];航天醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)工程;2012年04期
5 馬新華;歐國(guó)榮;劉楠;襲著革;高志賢;;水質(zhì)檢測(cè)微流控芯片的快速加工技術(shù)[J];解放軍預(yù)防醫(yī)學(xué)雜志;2013年04期
6 叢輝,王惠民,王躍國(guó);微流控芯片技術(shù)及應(yīng)用展望[J];現(xiàn)代檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)雜志;2005年01期
7 張國(guó)豪;馬波;秦建華;林炳承;;集成藥物代謝微流控芯片的研制[J];高等學(xué)校化學(xué)學(xué)報(bào);2008年07期
8 劉妍如;黃榮清;肖炳坤;楊建云;;微流控芯片技術(shù)及其在天然產(chǎn)物活性成分篩選中的應(yīng)用[J];天然產(chǎn)物研究與開(kāi)發(fā);2010年03期
9 盧斯媛;蔡紹皙;蔣稼歡;;微流控芯片在細(xì)胞微環(huán)境研究中的應(yīng)用[J];生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)雜志;2010年03期
10 汪耀;李穎;徐波;馮曉均;劉筆鋒;;微流控芯片藥物誘導(dǎo)細(xì)胞凋亡[J];中國(guó)科學(xué):化學(xué);2011年10期
中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條
1 李卓榮;徐濤;岳婉晴;楊夢(mèng)u&;;高通量細(xì)胞分析微流控芯片的設(shè)計(jì),建模,制備及應(yīng)用[A];中國(guó)化學(xué)會(huì)第27屆學(xué)術(shù)年會(huì)第03分會(huì)場(chǎng)摘要集[C];2010年
2 劉文明;李立;任麗;王雪琴;涂琴;張艷榮;王建春;許娟;王進(jìn)義;;基于微流控芯片技術(shù)的生命分析方法研究[A];中國(guó)化學(xué)會(huì)第十屆全國(guó)發(fā)光分析學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2011年
3 涂琴;王建春;任麗;李立;劉文明;許娟;王進(jìn)義;;微流控芯片細(xì)胞分析方法研究[A];中國(guó)化學(xué)會(huì)第28屆學(xué)術(shù)年會(huì)第9分會(huì)場(chǎng)摘要集[C];2012年
4 溫慧;秦建華;;基于微流控芯片平臺(tái)的秀麗隱桿線(xiàn)蟲(chóng)衰老研究[A];全國(guó)生物醫(yī)藥色譜及相關(guān)技術(shù)學(xué)術(shù)交流會(huì)(2012)會(huì)議手冊(cè)[C];2012年
5 黃和鳴;蔣稼歡;李遠(yuǎn);賈月飛;蔡紹皙;K.-L.Paul Sung;;一種新穎的磁微流控芯片[A];2008年全國(guó)生物流變學(xué)與生物力學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文摘要集[C];2008年
6 韓建華;李少華;張建平;江龍;;一種微流控芯片的封接方法及其應(yīng)用[A];中國(guó)化學(xué)會(huì)第十二屆膠體與界面化學(xué)會(huì)議論文摘要集[C];2009年
7 童艷麗;陳纘光;;微流控芯片非接觸電導(dǎo)檢測(cè)在手性藥物拆分檢測(cè)中的應(yīng)用[A];中國(guó)化學(xué)會(huì)第十五屆全國(guó)有機(jī)分析及生物分析學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2009年
8 岳婉晴;徐濤;李卓榮;楊夢(mèng)蘇;;基于傳統(tǒng)絲印技術(shù)快速制備低成本微流控芯片方法的研究[A];中國(guó)化學(xué)會(huì)第27屆學(xué)術(shù)年會(huì)第09分會(huì)場(chǎng)摘要集[C];2010年
9 周瑩;申潔;鄭春紅;龐玉宏;黃巖誼;;高通量集成細(xì)胞培養(yǎng)微流控芯片[A];第一屆全國(guó)生物物理化學(xué)會(huì)議暨生物物理化學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)論文摘要集[C];2010年
10 傅新;謝海波;楊華勇;;集成微泵式微流控芯片的設(shè)計(jì)與測(cè)試[A];全球化、信息化、綠色化提升中國(guó)制造業(yè)——2003年中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)年會(huì)論文集(微納制造技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)題)[C];2003年
中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條
1 慧聰;體檢只需“一滴血”測(cè)試芯片研制成功[N];醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào);2006年
2 大學(xué)生記者團(tuán) 安薪竹 記者 任晶惠;體檢有望只需“一滴血”[N];大連日?qǐng)?bào);2006年
3 記者 羅冰 通訊員 胡永峰;微流控芯片可測(cè)出SARS病毒[N];科技日?qǐng)?bào);2003年
中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條
1 史綿紅;用于疾病診斷及環(huán)境毒物檢測(cè)的微陣列及微流控芯片新方法研究[D];復(fù)旦大學(xué);2006年
2 周?chē)?基于微流控芯片的細(xì)胞內(nèi)鈣離子檢測(cè)及細(xì)胞驅(qū)動(dòng)技術(shù)的研究[D];河北工業(yè)大學(xué);2010年
3 魏慧斌;微流控芯片—質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù)用于細(xì)胞代謝及相互作用研究[D];清華大學(xué);2011年
4 徐濤;多功能微流控芯片在懸浮細(xì)胞通訊研究中的應(yīng)用[D];清華大學(xué);2010年
5 汪志芳;生化樣品的微流控芯片在線(xiàn)富集及檢測(cè)研究[D];華東師范大學(xué);2012年
6 吳元慶;基于流式細(xì)胞技術(shù)的微流控芯片的研究[D];天津大學(xué);2012年
7 柳葆;用于細(xì)胞內(nèi)鈣離子檢測(cè)的微流控芯片關(guān)鍵技術(shù)與實(shí)驗(yàn)研究[D];河北工業(yè)大學(xué);2012年
8 王桐;干細(xì)胞微流控芯片的設(shè)計(jì)、制備、檢測(cè)與應(yīng)用研究[D];北京工業(yè)大學(xué);2013年
9 張瑞巧;基于磁場(chǎng)集成微流控芯片的禽流感病毒熒光檢測(cè)[D];武漢大學(xué);2013年
10 李志勇;基于微流控芯片的微納光纖傳感器研究[D];浙江大學(xué);2015年
中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條
1 申瑞霞;基于透氣鋼的微流控芯片氣動(dòng)吸脫模系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)研究[D];中南大學(xué);2009年
2 于虹;集成化混合和驅(qū)動(dòng)單元的微流控芯片研究[D];湖南大學(xué);2010年
3 蔡秋蓮;環(huán)烯烴共聚物微流控芯片的功能化及應(yīng)用[D];蘭州大學(xué);2011年
4 陳斌;固定化酶陣列微流控芯片應(yīng)用于藥物代謝篩選的研究[D];第二軍醫(yī)大學(xué);2007年
5 富景林;微流控芯片高靈敏度激光誘導(dǎo)熒光檢測(cè)系統(tǒng)的研究及其在集成生化分析系統(tǒng)中的應(yīng)用[D];浙江大學(xué);2006年
6 李麗瀟;微流控芯片細(xì)胞培養(yǎng)和藥物誘導(dǎo)凋亡的研究[D];東北大學(xué);2008年
7 何艷;微流控芯片中功能化器件的制備研究[D];吉林大學(xué);2012年
8 李紹前;面向雙顆粒捕捉的介電電泳微流控芯片研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2012年
9 任玉敏;微流控芯片技術(shù)在電泳及微球制備中的研究和應(yīng)用[D];青島大學(xué);2013年
10 王艷;層粘連蛋白/巖藻聚糖類(lèi)基膜微環(huán)境的構(gòu)建及微流控芯片內(nèi)應(yīng)用[D];西南交通大學(xué);2015年
本文關(guān)鍵詞:微流控芯片仿生血管的構(gòu)建及COPD患者血栓形成檢測(cè),由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
本文編號(hào):350366
本文鏈接:http://sikaile.net/yixuelunwen/huxijib/350366.html