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多功能介孔硅纳米载药体系的构建及其抗肿瘤应用研究

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多功能介孔硅纳米载药体系的构建及其抗肿瘤应用研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-11页
本文所用英文缩略词表第11-12页
第1章 绪论第12-29页
  1.1 纳米药物载体概述第12-14页
    1.1.1 纳米药物载体的优势第12-13页
    1.1.2 纳米药物载体的常用材料第13-14页
1.2.介孔硅纳米材料第14-22页
    1.2.1 介孔硅纳米材料的合成第15页
    1.2.2 介孔硅纳米材料的表面修饰第15-16页
    1.2.3 介孔硅纳米材料在生物医学领域的应用第16-22页
  1.3 金纳米棒第22-26页
    1.3.1 金纳米棒的特性第22页
    1.3.2 金纳米棒在肿瘤治疗领域的应用第22-25页
    1.3.3 介孔硅-金纳米棒核壳结构纳米颗粒第25-26页
  1.4 多功能纳米药物载体第26-27页
  1.5 本文选题依据及研究内容第27-29页
第2章 基于芬顿反应的功能化介孔硅用于肿瘤细胞成像及靶向治疗第29-45页
  2.1 前言第29-30页
  2.2 实验部分第30-34页
    2.2.1 主要试剂和仪器第30页
    2.2.2 铁离子探针的合成第30-31页
    2.2.3 介孔硅纳米颗粒的合成第31页
    2.2.4 二茂铁甲酸和探针分子的包载第31页
    2.2.5 β-环糊精及RGD肽链的修饰第31-32页
    2.2.6 琼脂糖凝胶电泳分析第32-33页
    2.2.7 纳米载药体系泄露情况考察第33页
    2.2.8 流式细胞数据的测定和分析第33页
    2.2.9 共聚焦显微镜成像第33-34页
    2.2.10 细胞毒性实验第34页
  2.3 结果与讨论第34-44页
    2.3.1 铁离子探针光谱性质考察第35-37页
    2.3.2 二茂铁甲酸催化的芬顿反应对DNA切断能力的考察第37页
    2.3.3 MS@CD@RGD纳米颗粒的合成与表征第37-39页
    2.3.4 环糊精堵孔效果考察第39-40页
    2.3.5 MS@FcCA/P@CD对过氧化氢的响应第40-41页
    2.3.6 纳米载药体系靶向性考察第41-42页
    2.3.7 细胞内H_2O_2成像第42页
    2.3.8 MS@Fc CA/P@CD@RGD细胞毒性考察第42-44页
  2.4 小结第44-45页
第3章 基于金纳米棒-介孔硅复合结构的低泄露多功能纳米治疗平台的构建第45-65页
  3.1 前言第45-46页
  3.2 实验部分第46-50页
    3.2.1 主要试剂和仪器第46页
    3.2.2 Au NR的制备第46-47页
    3.2.3 Au NR@MS的制备第47页
    3.2.4 Au NR@MS-NH_2的制备第47页
    3.2.5 Au NR@MS-COOH的制备第47页
    3.2.6 Au NR@MS-P1的制备第47页
    3.2.7 光敏剂的包载第47页
    3.2.8 Au NR@ TMPy P_4@MS@Ag NPs的制备第47-48页
    3.2.9 Au NR@ TMPy P_4@MS@Ag NPs-AS1411的制备第48页
    3.2.10 体外药物释放第48页
    3.2.11 流式细胞数据的测定和分析第48-49页
    3.2.12 共聚焦显微镜成像第49页
    3.2.13 纳米载药体系光热性能的测试第49页
    3.2.14 纳米载药体系光动力学治疗/光热治疗效果的测定第49-50页
  3.3 结果与讨论第50-64页
    3.3.1 Au NR@MS@Ag NPs的合成与表征第51-53页
    3.3.2 金纳米棒对TMPy P_4猝灭作用考察第53-54页
    3.3.3 纳米颗粒光热性能考察第54-55页
    3.3.4 纳米药物载体载药量测定第55页
    3.3.5 GSH诱导药物释放研究第55-58页
    3.3.6 纳米载药体系靶向性及细胞内在化行为考察第58-59页
    3.3.7 细胞内GSH诱导药物释放研究第59-60页
    3.3.8 纳米载药体系的多功能治疗效果考察第60-64页
  3.4 小结第64-65页
结论与展望第65-67页
参考文献第67-77页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文第77-78页
附录B 各化合物的核磁与质谱图第78-80页
致谢第80页

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