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新型介孔二氧化硅的构建及细胞内刺激响应控制释放研究

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新型介孔二氧化硅的构建及细胞内刺激响应控制释放研究
论文目录
 
摘要第1-8页
Abstract第8-16页
本文常用英文缩略词表第16-17页
第1章 绪论第17-50页
  1.1 引言第17页
  1.2 细胞内源刺激响应的不同形貌介孔二氧化硅纳米药物载体概述第17-19页
  1.3 细胞内源刺激响应的不同形貌介孔二氧化硅纳米药物载体优势第19-23页
  1.4 不同形貌介孔二氧化硅纳米药物载体的制备及表面功能化第23-33页
    1.4.1 不同形貌介孔二氧化硅纳米药物载体的制备第23-30页
    1.4.2 不同形貌介孔二氧化硅纳米药物载体的表面功能化第30-33页
  1.5 细胞内源刺激响应的不同形貌介孔二氧化硅纳米药物载体在控制释放及肿瘤治疗中的应用第33-46页
    1.5.1 简单有序介孔二氧化硅纳米药物载体细胞内源刺激响应控制释放第33-38页
    1.5.2 中空介孔二氧化硅纳米药物载体细胞内源刺激响应控制释放第38-40页
    1.5.3 核壳及yolk-shell型介孔二氧化硅纳米药物载体细胞内源刺激响应控制释放第40-43页
    1.5.4 棒状介孔二氧化硅纳米药物载体细胞内源刺激响应控制释放第43-45页
    1.5.5 其他介孔二氧化硅纳米药物载体细胞内源刺激响应控制释放第45-46页
  1.6 本文构思第46-50页
第2章 基于MnO_2包裹介孔二氧化硅纳米颗粒的细胞内谷胱甘肽刺激响应药物转运研究第50-62页
  2.1 前言第50-51页
  2.2 实验部分第51-55页
    2.2.1 试剂与仪器第51-52页
    2.2.2 介孔二氧化硅纳米颗粒(MSN)的合成及羧基化修饰第52页
    2.2.3 FITC功能化介孔二氧化硅纳米颗粒(MSN-FITC)的制备第52-53页
    2.2.4 二氧化锰包裹MSN-COOH纳米颗粒(MSN@MnO_2)的制备第53页
    2.2.5 抗肿瘤药物的负载与控制释放第53页
    2.2.6 载药颗粒DOX/MSN@MnO_2的专一性考察第53-54页
    2.2.7 载药颗粒DOX/MSN@MnO_2的细胞吞噬及溶酶体共定位第54页
    2.2.8 不同纳米颗粒的细胞毒性考察第54-55页
  2.3 结果与讨论第55-61页
    2.3.1 基于MSN的细胞内GSH刺激响应药物转运体系设计原理第55页
    2.3.2 MnO_2包裹介孔二氧化硅纳米颗粒载药体系的合成与表征第55-57页
    2.3.3 客体分子的包载与释放可行性考察第57-58页
    2.3.4 GSH刺激响应控制释放行为考察第58-59页
    2.3.5 DOX/MSN@MnO_2的细胞摄取和细胞内控制释放行为考察第59-60页
    2.3.6 体外杀伤效果考察第60-61页
  2.4 小结第61-62页
第3章 基于银纳米颗粒功能化介孔二氧化硅的肾上腺嗜铬细胞瘤细胞内多巴胺刺激响应药物转运研究第62-76页
  3.1 前言第62-63页
  3.2 实验部分第63-67页
    3.2.1 试剂与仪器第63-65页
    3.2.2 介孔二氧化硅纳米颗粒(MSN)的合成及叠氮化修饰第65页
    3.2.3 富胞嘧啶寡核苷酸链功能化MSN-N_3 (MSN-DNA)的制备第65页
    3.2.4 DOX的装载及介孔的封堵第65-66页
    3.2.5 DA刺激响应控制释放行为考察第66页
    3.2.6 载药颗粒DOX@MSN@AgNPs的专一性及稳定性考察第66页
    3.2.7 载药颗粒DOX@MSN@AgNPs的细胞吞噬及DOX释放行为考察第66-67页
    3.2.8 细胞毒性研究第67页
  3.3 结果与讨论第67-74页
    3.3.1 基于MSN的细胞内DA刺激响应药物转运体系设计原理第67-68页
    3.3.2 AgNPs封堵介孔二氧化硅纳米颗粒载药体系的合成与表征第68-70页
    3.3.3 DA介导的刺激响应控制释放行为考察第70-71页
    3.3.4 DOX@MSN@AgNPs的专一性及稳定性考察第71页
    3.3.5 DOX@MSN@AgNPs的细胞摄取和细胞内控制释放行为考察第71-73页
    3.3.6 细胞毒性考察第73-74页
  3.4 小结第74-76页
第4章 尺寸可调中空介孔二氧化硅纳米棒的合成及其细胞内转录因子刺激响应药物转运研究第76-100页
  4.1 前言第76-77页
  4.2 实验部分第77-84页
    4.2.1 试剂与仪器第77-79页
    4.2.2 尺寸可调中空二氧化硅纳米棒(hSNR)的合成第79页
    4.2.3 尺寸可调中空介孔二氧化硅纳米棒(hMSR)的合成第79-80页
    4.2.4 FITC功能化hMSR (hMSR-FITC)的合成第80页
    4.2.5 hMSR8.1表面叠氮化修饰第80页
    4.2.6 TDNA功能化hMSR8.1-N3 (hMSR8.1-TDNA)的制备第80-81页
    4.2.7 TDNA封堵行为考察第81页
    4.2.8 NF-κB p50刺激响应控制释放行为考察第81-82页
    4.2.9 hMSR8.1-DOX-TDNA载药颗粒的细胞吞噬及DOX释放行为考察第82页
    4.2.10 细胞毒性考察第82-83页
    4.2.11 不同样品荧光光谱考察第83页
    4.2.12 不同长宽比hMSR细胞捕获行为考察第83-84页
    4.2.13 不同长宽比hMSR细胞溶血性考察第84页
  4.3 结果与讨论第84-99页
    4.3.1 hMSR的合成及细胞内转录因子刺激响应控制释放体系设计原理第84-85页
    4.3.2 不同长宽比hMSR的合成及表征第85-88页
    4.3.3 不同长宽比hMSR的生物相容性及药物装载能力考察第88-91页
    4.3.4 hMSR8.1-DOX-TDNA刺激响应控制释放系统的合成第91-96页
    4.3.5 hMSR8.1-DOX-TDNA细胞摄取和细胞内控制释放行为考察第96-98页
    4.3.6 细胞毒性考察第98-99页
  4.4 小结第99-100页
第5章 发卡结构DNA功能化AuNRs@hMSR的耐药细胞NIR光响应可逆药物转运及化学-光热协同治疗研究第100-122页
  5.1 前言第100-102页
  5.2 实验部分第102-108页
    5.2.1 试剂与仪器第102-103页
    5.2.2 内表面氨基功能化中空介孔二氧化硅纳米棒(hMSR)的合成第103页
    5.2.3 hMSR表面叠氮化修饰第103-104页
    5.2.4 金纳米棒(AuNRs)功能化hMSR-N_3 (AuNRs@hMSR-N_3)的合成第104页
    5.2.5 DNA功能化AuNRs@hMSR-N_3的制备第104-105页
    5.2.6 DOX/AuNRs@hMSR-DNA封堵行为考察第105页
    5.2.7 DOX/AuNRs@hMSR-DNA光热转换性能考察第105页
    5.2.8 DOX/AuNRs@hMSR-DNA NIR光响应控制释放行为考察第105-106页
    5.2.9 DOX/AuNRs@hMSR-DNA细胞吞噬及细胞内DOX释放行为考察第106页
    5.2.10 细胞毒性考察第106-107页
    5.2.11 NIR介导的化学光热协同治疗考察第107页
    5.2.12 细胞溶血性考察第107-108页
  5.3 结果与讨论第108-121页
    5.3.1 DOX/AuNRs@hMSR-DNA药物转运体系的合成及其NIR刺激响应控制释放原理第108-109页
    5.3.2 AuNRs@hMSR的合成及表面功能化第109-111页
    5.3.3 AuNRs@hMSR纳米颗粒性能表征第111-113页
    5.3.4 DOX/AuNRs@hMSR-DNA的合成及其封堵效果考察第113-114页
    5.3.5 DOX/AuNRs@hMSR-DNA光热性能考察第114-115页
    5.3.6 NIR刺激响应控制释放行为考察第115-116页
    5.3.7 DOX/AuNRs@hMSR-DNA细胞内溶酶体定位考察第116-118页
    5.3.8 DOX/AuNRs@hMSR-DNA细胞内控制释放行为考察第118-119页
    5.3.9 细胞毒性考察第119-120页
    5.3.10 NIR刺激响应化学-光热协同治疗第120-121页
  5.4 小结第121-122页
结论第122-124页
参考文献第124-144页
附录A 攻读博士学位期间所发表的学术论文及专利第144-148页
致谢第148-149页

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