二氧化硅纳米粒子对斑马鱼的发育与神经的影响

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1、万方数据中图分类号:UDC:学校代码:10055密级:公开高蕊犬淫硕士学位论文二氧化硅纳米粒子对斑马鱼的发育与神经的影响DevelopmentalandNeuraleffectofNanosilicaParticlesonZebrafish答辩委员会主席王L蕉塑塾援评阅人王邀菱王丞鳇南开大学研究生院二O一四年五月万方数据南开大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师指导下进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所

2、涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。学位论文作者签名:奎翅2014年6月6日非公开学位论文标注说明(本页表中填写内容须打印)根据南开大学有关规定,非公开学位论文须经指导教师同意、作者本人申请和相关部门批准方能标注。未经批准的均为公开学位论文,公开学位论文本说明为空白。论文题目申请密级口限制(≤2年)口秘密(≤10年)口机密(420年)保密期限20年月日至20年月日审批表编号批准日期20年月日南开大学学位评定委员会办公室盖章(有效)注:限制★2年(可少于2年):秘密★10年

3、(可少于10年):机密★20年(可少于20年)万方数据

4、

5、IIIIS[ISlJIISlIIJlfY2699709南开大学学位论文使用授权书根据《南开大学关于研究生学位论文收藏和利用管理办法》,我校的博士、硕士学位获得者均须向南开大学提交本人的学位论文纸质本及相应电子版。本人完全了解南开大学有关研究生学位论文收藏和利用的管理规定。南开大学拥有在《著作权法》规定范围内的学位论文使用权,即:(1)学位获得者必须按规定提交学位论文(包括纸质印刷本及电子版),学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生学位论文,并编入《南开大学博硕士学位论文全文数据

6、库》;(2)为教学和科研目的,学校可以将公开的学位论文作为资料在图书馆等场所提供校内师生阅读,在校园网上提供论文目录检索、文摘以及论文全文浏览、下载等免费信息服务;(3)根据教育部有关规、,南开大学向教育部指定单位提交公开的学位论文;(4)学位论文作者授权学校向中国科技信息研究所及其万方数据电子出版社和中国学术期刊(光盘)电子出版社提交规定范围的学位论文及其电子版并收入相应学位论文数据库,通过其相关网站对外进行信息服务。同时本人保留在其他媒体发表论文的权利。非公开学位论文,保密期限内不向外提交和提供服务,解密后提交和服务同公开论文。论文电子版

7、提交至校图书馆网站:b丛乜;丝Q至:!羔呈:2Q:羔鱼呈;墨QQ型巳坌巳皇【ZiQ垡壑:琏Q。本人承诺:本人的学位论文是在南开大学学习期间创作完成的作品,并已通过论文答辩;提交的学位论文电子版与纸质本论文的内容一致,如因不同造成不良后果由本人自负。本人同意遵守上述规定。本授权书签署一式两份,由研究生院和图书馆留存。作者暨授权人签字:奎翅2014年6月6日南开大学研究生学位论文作者信息论文题目二氧化硅纳米粒子对斑马鱼的发育与神经的影响姓名李翔学号2120110952答辩日期2014年5月22日论文类别博士口学历硕士囹硕士专业学位口高校教师口同等

8、学力硕士口院/系/所生命科学学院专业生物化学与分子生物学联系电话15620953698Email1x897573@126.com通信地址(邮编):天津市南开区卫津路94号南开大学生命科学学院分子所123室(300071)备注:是否批准为非公开论文否注:本授权书适用我校授予的所有博士、硕士的学位论文。由作者填写(一式两份)签字后交校图书馆,非公开学位论文须附《南开大学研究生申请非公开学位论文审批表》。万方数据摘要纳米粒子以其独特的尺度效应以及微尺度上的特殊的物理化学特性,近年来在各个领域有着广泛的应用,尤其是把纳米粒子作为一种药物载体应用在医药

9、领域里。二氧化硅纳米粒子大量应用于在工业农业以及医药行业。本硕士论文的前两部分以斑马鱼幼鱼做为模式生物评价的平台,通过用不同浓度梯度与粒径(15nm与50nm)的二氧化硅纳米粒子处理斑马鱼受精卵,通过评价其发育毒性与神经毒性来评价二氧化硅纳米粒子引入的粒径效应与浓度效应所带来的对斑马鱼受精卵发育以及神经行为的影响。在这两部分中牛血清白蛋白组分五(BSA.V),用来包被不同粒径(15nm与50nm)的二氧化硅从而得到不同直径并且表面带有不同电荷的纳米粒子蛋白晕复合物,同时牛血清白蛋白组分五也降低了纳米粒子在溶液中的聚沉。对于受精卵发育的影响,我

10、们以出膜率,死亡率,畸形率以及阿尔西兰染色呈现的软骨畸形为检测指标。动态光散射实验结果证实将纳米粒子包被有牛血清白蛋白组分五是一个控制纳米粒子粒径与电荷的有效方法。

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