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基于金属有机框架和壳聚糖纳米载体的药物/基因传递体系的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
本文所用英文缩略词表第10-11页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 纳米药物载体第12-19页
        1.1.1 纳米药物载体的概念第12页
        1.1.2 纳米药物载体的优势第12-13页
        1.1.3 纳米药物载体的分类及应用第13-19页
    1.2 纳米基因载体第19-23页
        1.2.1 基因治疗第19页
        1.2.2 纳米基因载体的优势第19页
        1.2.3 非病毒纳米基因载体的种类及应用第19-23页
    1.3 本论文拟开展工作第23-25页
第2章 金属有机框架纳米载体包裹阿霉素用于细胞内p H控制释放的研究第25-34页
    2.1 前言第25-26页
    2.2 实验部分第26-29页
        2.2.1 试剂和仪器第26-27页
        2.2.2 颗粒的制备第27-28页
        2.2.3 缓冲液中释放行为考察第28页
        2.2.4 细胞培养与传代第28页
        2.2.5 细胞内释放行为考察第28页
        2.2.6 细胞杀伤考察第28-29页
    2.3 结果与讨论第29-33页
        2.3.1 实验原理第29页
        2.3.2 颗粒的制备和表征第29-31页
        2.3.3 缓冲液中释放行为考察第31页
        2.3.4 细胞内定位及释放行为考察第31-32页
        2.3.5 细胞杀伤考察第32-33页
    2.4 小结第33-34页
第3章 壳聚糖纳米载体聚合TPIL-218融合基因用于小鼠免疫效应的研究第34-52页
    3.1 前言第34-35页
    3.2 实验部分第35-41页
        3.2.1 试剂与仪器第35-37页
        3.2.2 TPIL- 218融合基因的构建第37-39页
        3.2.3 TPIL- 218真核表达质粒的构建第39-40页
        3.2.4 pc DN A3.1TPIL- 218的生物学活性考察第40-41页
        3.2.5 CNP+pc DN A3.1TPIL- 218颗粒的制备及表征第41页
        3.2.6 颗粒用于小鼠免疫效应考察第41页
    3.3 结果与讨论第41-51页
        3.3.1 实验原理第41-42页
        3.3.2 TPIL- 218融合基因的构建第42-43页
        3.3.3 TPIL- 218真核表达质粒的构建第43-45页
        3.3.4 pc DN A3.1TPIL- 218构建准确性考察第45-48页
        3.3.5 pc DN A3.1TPIL- 218生物学活性考察第48页
        3.3.6 CNP+pc DN A3.1TPIL- 218的表征及凝胶阻滞分析第48-49页
        3.3.7 小鼠的免疫效应考察第49-51页
    3.4 小结第51-52页
结论第52-53页
参考文献第53-61页
致谢第61页

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