摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
前言 | 第11-13页 |
第1章 文献综述 | 第13-20页 |
1.1 超声造影剂的研究进展 | 第13-16页 |
1.1.1 超声造影剂的概述 | 第13-15页 |
1.1.2 功能化超声造影剂 | 第15-16页 |
1.2 碳纳米管作为生物材料的应用 | 第16-18页 |
1.2.1 官能化碳纳米管的应用 | 第16-17页 |
1.2.2 碳纳米管在生物成像方面的应用 | 第17-18页 |
1.3 叶酸和紫杉醇的应用 | 第18-19页 |
1.4 小结与展望 | 第19-20页 |
第2章 复合FA-CNTs-PTX的Span-PEG微泡超声造影剂的制备 | 第20-36页 |
2.1 仪器与材料 | 第20-21页 |
2.1.1 仪器 | 第20页 |
2.1.2 试剂 | 第20页 |
2.1.3 材料 | 第20-21页 |
2.2 方法 | 第21-24页 |
2.2.1 声振空化法制备微泡 | 第21页 |
2.2.2 正交法优化微泡制备工艺 | 第21页 |
2.2.3 FA-CNTs-PTX复合物的制备及表征 | 第21-22页 |
2.2.4 复合微泡的制备及表征 | 第22页 |
2.2.5 复合微泡中碳纳米管和紫杉醇的含量测定 | 第22-24页 |
2.3 结果与讨论 | 第24-35页 |
2.3.1 正交条件下所制备微泡的形貌及结构 | 第24-26页 |
2.3.2 FA-CNTs-PTX复合物及其中间体的结构 | 第26-30页 |
2.3.3 复合微泡的形貌及结构 | 第30-32页 |
2.3.4 复合微泡中碳纳米管和紫杉醇的负载量 | 第32-35页 |
2.4 小结 | 第35-36页 |
第3章 复合FA-CNTs-PTX的Span-PEG微泡超声造影剂的体内外超声成像试验 | 第36-43页 |
3.1 仪器与材料 | 第36页 |
3.1.1 仪器 | 第36页 |
3.1.2 试剂 | 第36页 |
3.1.3 材料 | 第36页 |
3.2 方法 | 第36-37页 |
3.2.1 体外超声成像试验方法 | 第36-37页 |
3.2.2 体内超声成像试验方法 | 第37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-41页 |
3.3.1 体外超声成像试验效果 | 第37-39页 |
3.3.2 体内超声成像试验效果 | 第39-41页 |
3.4 小结 | 第41-43页 |
第4章 复合FA-CNTs-PTX的Span-PEG微泡超声造影剂的细胞毒性试验 | 第43-55页 |
4.1 仪器与材料 | 第43-44页 |
4.1.1 仪器 | 第43页 |
4.1.2 试剂 | 第43页 |
4.1.3 材料 | 第43-44页 |
4.2 方法 | 第44-46页 |
4.2.1 不同微泡样品的制备 | 第44页 |
4.2.2 乳腺癌MCF-7 细胞的培养 | 第44-45页 |
4.2.3 CCK-8 法测定复合微泡的抗肿瘤细胞活性 | 第45页 |
4.2.4 AO/EB荧光染色法检测复合微泡对肿瘤细胞凋亡的影响 | 第45-46页 |
4.2.5 流式细胞术检测复合微泡对肿瘤细胞和正常细胞的凋亡率 | 第46页 |
4.3 结果与讨论 | 第46-53页 |
4.3.1 不同微泡对乳腺癌MCF-7 细胞增殖的抑制作用 | 第46-48页 |
4.3.2 CCK-8 法检测不同复合微泡对乳腺癌MCF-7 细胞的毒性作用 | 第48-49页 |
4.3.3 AO/EB荧光染色法检测不同复合微泡对乳腺癌MCF-7 细胞的影响 | 第49-50页 |
4.3.4 AO/EB荧光染色法检测复合微泡对不同细胞的影响 | 第50-52页 |
4.3.5 流式细胞术检测复合微泡对不同细胞的凋亡率 | 第52-53页 |
4.4 小结 | 第53-55页 |
第5章 复合FA-CNTs-PTX的Span-PEG微泡超声造影剂的急性毒性试验 | 第55-59页 |
5.1 仪器与材料 | 第55页 |
5.1.1 仪器 | 第55页 |
5.1.2 试剂 | 第55页 |
5.1.3 材料 | 第55页 |
5.2 方法 | 第55-56页 |
5.3 结果与讨论 | 第56-57页 |
5.4 小结 | 第57-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
英文缩写 | 第68-69页 |
攻读学位期间取得的学术成果 | 第69页 |