多壁碳纳米管对大鼠海马ca1区神经元兴奋性及突触传递的影响

多壁碳纳米管对大鼠海马ca1区神经元兴奋性及突触传递的影响

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1、万方数据中图分类号:UDC:学校代码:10055密级:公开卷蕊犬瀑硕士学位论文多壁碳纳米管对大鼠海马CAl区神经元兴奋性及突触传递的影响Effectsofmulti..walledcarbonnanotubeontheexcitabilityandsynaptictransmissionofrat’ShippocampalCA1neurons论文作者匿蛀申请学位理堂亟±学科专业动堑堂答辩委员会主席塞4夔强指导教师韭洼数援培养单位生金抖堂堂院研究方向袖经生理堂评阅人到蘧强拯皇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

2、,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:匿蛙2014年5月24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(410年)口机密(≤

3、20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(可少于10年):机密★20年(可少于20年)掣燃必万方数据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

4、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)根据教育部有关规定,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

5、提供服务,解密后提交和服务同公开论文。论文电子版提交至校图书馆网站:http://202.113.20.161:8001/index.htm。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:陵垣2014年5月24日南开大学研究生学位论文作者信息论文题目多壁碳纳米管对大鼠海马CAI区神经元兴奋性及突触传递的影响姓名陈婷学号2120110847答辩日期2014年5月24日论文类别博

6、士口学历硕士-硕士专业学位口高校教师口同等学力硕士口院/系/所生命科学学院专业生物信息联系电话022—23506303Emailchenting@mail.nankai.edu.CFI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220室备注: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》。万方数据摘要碳纳米管是由碳原子形成的石墨烯片层卷成的无缝圆柱型管体。按照石墨烯片的层数可以分为单壁和多壁两种。碳纳米管具有非比寻常的物理

7、和化学特性,因此被广泛地应用于各个领域。人们在工作和生活中接触到这种纳米材料的机会也越来越多,而有关其生物安全性的研究并未深入与成熟。碳纳米管可以通过皮肤、呼吸道和消化道进入人体内,目前关于其毒性研究主要集中在其对肺、肝脏、肾等器官的损害上,主要表现在能够引发肺上皮巨噬细胞肉芽肿以及肺部炎症,肝脏损伤等,已有文献指出碳纳米管对哺乳动物细胞的毒性大于石英和石棉。而碳纳米管也被指出会引起DNA或染色体水平上的损伤。碳纳米管由于其纳米级别的尺寸可以顺利地越过血脑屏障进入中枢神经系统,同时它也可以通过嗅球小胶质细胞调节绕过血脑屏障直接进入中枢神经系统,有关其对神经系统的

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