摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
本论文主要创新点 | 第8-9页 |
主要缩写词表 | 第9-13页 |
第一章 绪论 | 第13-32页 |
1.1 基因治疗与基因载体 | 第13-19页 |
1.1.1 基因治疗 | 第13页 |
1.1.2 基因载体 | 第13-19页 |
1.2 阳离子多肽在改善非病毒基因载体性能中的应用 | 第19-23页 |
1.2.1 细胞穿膜肽在改善非病毒基因载体性能中的应用 | 第20-22页 |
1.2.2 核定位序列多肽在改善非病毒基因载体性能中的应用 | 第22-23页 |
1.3 RGD肽及其肿瘤靶向治疗研究 | 第23-27页 |
1.3.1 RGD肽和整合素受体家族 | 第24页 |
1.3.2 RGD肽肿瘤靶向性 | 第24-27页 |
1.4 DNA凝聚 | 第27-30页 |
1.4.1 DNA凝聚的作用力 | 第27页 |
1.4.2 DNA凝聚体形态 | 第27-28页 |
1.4.3 金属离子及其配合物促进DNA凝聚的研究 | 第28-30页 |
1.5 论文工作内容 | 第30-32页 |
1.5.1 工作基础 | 第30页 |
1.5.2 工作目的 | 第30页 |
1.5.3 工作内容 | 第30-32页 |
第二章 RGD短肽修饰的多苯并咪唑化合物的合成与表征 | 第32-37页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 实验试剂及仪器 | 第32页 |
2.3 PB-RGD的合成 | 第32-36页 |
2.3.1 IDB-RGD的合成 | 第32-33页 |
2.3.2 NTB-RGD的合成 | 第33-36页 |
2.4 紫外-可见吸收光谱分析 | 第36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 RGD短肽修饰的多苯并咪唑化合物与金属离子的配位 | 第37-47页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验材料与方法 | 第37-39页 |
3.2.1 实验试剂 | 第37页 |
3.2.2 溶液配制 | 第37-38页 |
3.2.3 实验仪器 | 第38页 |
3.2.4 溶剂对PB-RGD与金属离子配位结合的影响 | 第38页 |
3.2.5 PB-RGD与金属离子配位结合的紫外-可见吸收光谱变化 | 第38-39页 |
3.2.6 PB-RGD与金属离子结合比的测定 | 第39页 |
3.2.7 IDB-RGD与金属离子稳定常数K_S的拟合 | 第39页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第39-45页 |
3.3.1 溶剂对PB-RGD与金属离子配位结合的影响 | 第39-40页 |
3.3.2 PB-RGD与金属离子配位结合的紫外-可见吸收光谱变化 | 第40-42页 |
3.3.3 PB-RGD与金属离子的结合比 | 第42-44页 |
3.3.4 IDB-RGD与金属离子稳定常数K_S的拟合 | 第44-45页 |
3.4 小结 | 第45-47页 |
第四章 RGD短肽修饰的多苯并咪唑化合物凝聚DNA的性质 | 第47-64页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验材料与方法 | 第47-51页 |
4.2.1 实验试剂 | 第47页 |
4.2.2 溶液配制 | 第47-48页 |
4.2.3 实验仪器 | 第48页 |
4.2.4 PB-RGD与ctDNA的结合 | 第48-49页 |
4.2.5 PB-RGD凝聚DNA的性质实验 | 第49-51页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第51-63页 |
4.3.1 PB-RGD与ctDNA的结合 | 第51-53页 |
4.3.2 PB-RGD凝聚DNA的性质实验 | 第53-63页 |
4.4 小结 | 第63-64页 |
第五章 结论与展望 | 第64-66页 |
5.1 主要研究结果 | 第64页 |
5.2 课题展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-77页 |
附图 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |