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半互穿水凝胶的合成、性能及高分子基因载体合成

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-16页
第一章 聚乙烯醇水凝胶的研究进展第16-32页
 1 前言第16页
 2 聚乙烯醇水凝胶的制备第16-18页
   ·化学方法第16页
   ·辐射方法第16-17页
   ·物理方法第17-18页
     ·混合溶剂的影响第17页
     ·辅助成型剂的影响第17-18页
     ·乳化剂的影响第18页
     ·电解质的影响第18页
 3 复合型聚乙烯醇水凝胶第18-22页
   ·改善聚乙烯醇凝胶的物理性能第19页
   ·温度敏感聚乙烯醇水凝胶第19-20页
   ·pH敏感性聚乙烯醇水凝胶第20-21页
   ·电场敏感聚乙烯醇水凝胶第21-22页
 4 聚乙烯醇水凝胶的应用第22-24页
   ·药物控制释放第22页
   ·组织工程第22-23页
   ·固定化载体第23-24页
   ·PVA水凝胶的特殊应用第24页
 5 结论第24-25页
 参考文献第25-32页
第二章 新型物理交联聚乙烯醇/氨基末端聚酰胺-胺树形高分子水凝胶的制备与性质研究第32-47页
 1 前言第32页
 2 实验部分第32-35页
   ·试剂与仪器第32-33页
   ·聚酰胺-胺树形高分子的合成第33页
   ·水凝胶的制备第33-34页
   ·水凝胶的红外光谱和元素分析第34页
   ·水凝胶表面分析第34页
   ·水凝胶溶胀率的测定第34页
   ·水凝胶再溶胀动力学的测定第34页
   ·水凝胶吸附5-Fu第34页
   ·水凝胶体外释放五氟脲嘧啶(5-Fu)第34-35页
 3 结果与讨论第35-43页
   ·水凝胶的制备第35页
   ·水凝胶的红外光谱和元素分析第35-36页
   ·水凝胶的表面形态第36-37页
   ·冷冻-融熔循环次数对物理交联的PVA/G6-NH_2水凝胶性能的影响第37-39页
   ·G6-NH_2含量对物理交联的PVA/G6-NH_2水凝胶性能的影响第39-41页
   ·温度对物理交联的PVA/G6-NH_2水凝胶性能的影响第41页
   ·五氟脲嘧啶(5-Fu)的体外释放第41-43页
 4 本章结论第43页
 参考文献第43-47页
第三章 物理交联聚乙烯醇/羟基末端聚酰胺-胺树形高分子水凝胶的制备与性质研究第47-57页
 1 前言第47页
 2 实验部分第47-49页
   ·试剂与仪器第47页
   ·末端为羟基的聚酰胺-胺树形高分子G6-OH的合成第47页
   ·水凝胶的制备第47-48页
   ·水凝胶的红外光谱第48页
   ·水凝胶溶胀率的测定第48页
   ·水凝胶再溶胀动力学的测定第48页
   ·水凝胶吸附5-Fu第48-49页
   ·水凝胶体外释放五氟脲嘧啶(5-Fu)第49页
 3 结果与讨论第49-55页
   ·水凝胶的制备第49页
   ·水凝胶的红外光谱第49-51页
   ·水凝胶的溶胀率第51-52页
   ·水凝胶的再溶胀动力学第52-54页
   ·五氟脲嘧啶(5-Fu)的体外释放第54-55页
 4 本章结论第55-56页
 参考文献第56-57页
第四章 物理交联的聚乙烯醇/黄原胶水凝胶的制备与性能第57-66页
 1 前言第57页
 2 实验部分第57-59页
   ·试剂与仪器第57-58页
   ·水凝胶的制备第58页
   ·水凝胶的红外光谱第58页
   ·水凝胶溶胀率的测定第58-59页
   ·水凝胶再溶胀动力学的测定第59页
 3 结果与分析第59-63页
   ·水凝胶的制备与红外光谱分析第59页
   ·水凝胶的溶胀率第59-62页
   ·水凝胶的再溶胀动力学第62-63页
 4 本章结论第63-64页
 参考文献第64-66页
第五章 聚(N-异丙基丙烯酰胺)/黄原胶半互穿聚合物网络水凝胶的制备与性能第66-74页
 1 前言第66页
 2 实验部分第66-68页
   ·试剂与仪器第66-67页
   ·水凝胶的制备第67页
   ·水凝胶的红外光谱第67页
   ·水凝胶溶胀率的测定第67-68页
   ·水凝胶收缩动力学的测定第68页
   ·水凝胶再溶胀动力学的测定第68页
 3 结果与讨论第68-71页
   ·水凝胶的制备与红外光谱分析第68-69页
   ·水凝胶的溶胀率第69页
   ·水凝胶收缩动力学第69-71页
   ·水凝胶再溶胀动力学第71页
 4 本章结论第71-72页
 参考文献第72-74页
第六章 阳离子高分子基因传递载体的研究简介第74-96页
 1 前言第74-75页
 2 阳离子高分子载体第75-84页
   ·DNA/阳离子高分子复合物的物理化学性质第75-79页
     ·DNA/阳离子高分子复合物的粒径第75-77页
     ·DNA/阳离子高分子复合物的表面性质第77页
     ·DNA/阳离子高分子复合物的溶解性能、聚集行为以及与生理分子之间的相互作用第77-78页
     ·DNA/阳离子高分子复合物的酶降解作用第78页
     ·DNA/阳离子高分子复合物的离解第78-79页
   ·基因传递的各种屏障及克服方法第79-81页
     ·细胞外屏障第79-80页
       ·与血液成分的相互作用第79页
       ·免疫系统的识别第79页
       ·血管渗透性第79-80页
       ·细胞靶向性第80页
     ·细胞内屏障第80-81页
       ·细胞膜屏障第80页
       ·内体逃逸(endosome escape)第80页
       ·细胞核屏障第80-81页
   ·用于基因传递的阳离子高分子载体第81-84页
     ·阳离子多肽第81-82页
     ·聚乙烯亚胺(polyethylenimine,PEI)第82页
     ·树型高分子(dendritic polymer)第82-83页
     ·其它阳离子高分子材料第83-84页
 3 结论第84-85页
 参考文献第85-96页
第七章 新型阳离子高分子基因传递载体的合成第96-116页
 1 前言第96-97页
 2 实验部分第97-103页
   ·试剂与仪器第97页
   ·星形聚乙烯亚胺的合成第97-98页
   ·聚丁二酰亚胺(PSI)的合成第98页
   ·侧链含杂环的聚L-天冬酰胺衍生物的合成第98-99页
   ·α,β-聚(2-氨乙基)-L-天冬酰胺盐酸盐(PAEA.HCl)的合成第99-100页
   ·PAEA-co-PPEA.HCl(1-3)的合成第100-101页
   ·侧链含酯键的聚L-天冬酰胺盐酸盐(PAAEA.HCl)的合成第101-102页
   ·DNA的分离、纯化第102页
   ·阳离子聚L-天冬酰胺衍生物/DNA复合物的制备第102页
   ·凝胶电泳第102-103页
 3 结果与讨论第103-111页
   ·星形聚乙烯亚胺的合成第103-104页
   ·聚L-天冬酰胺衍生的阳离子高分子的合成与表征第104-110页
     ·侧链含杂环的聚L-天冬酰胺衍生物第104-106页
     ·侧链含氨乙基和哌嗪乙基的聚L-天冬酰胺共聚物的合成第106-108页
     ·侧链含酯键的阳离子聚L-天冬酰胺衍生物第108-110页
   ·阳离子聚L-天冬酰胺衍生物与质粒DNA的相互作用第110-111页
 4 本章结论第111-112页
 参考文献第112-116页
作者在攻读博士学位期间已发表和待发表的论文第116-117页
致谢第117页

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