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中空介孔纳米硅球的表面修饰及其药物控释性能研究

中文摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 文献综述第11-30页
   ·药物载体的研究背景与特点第11-12页
   ·纳米生物材料的概述第12-15页
   ·纳米药物载体的分类第15-25页
     ·有机聚合物纳米载体第15-18页
     ·无机纳米载体第18-25页
   ·中空介孔纳米硅球(HMS)的制备及其药物载体的应用第25-28页
     ·HMS 的制备方法第26-27页
     ·HMS 在药物载体和缓释方面的应用第27页
     ·HMS 的在生物医药中应用的发展趋势第27-28页
   ·论文选题的意义和研究的内容第28-30页
     ·论文选题的意义第28页
     ·论文研究的内容第28-29页
     ·本论文的创新点第29-30页
第二章 以 PH 敏感型两亲性聚合物修饰的中空介孔纳米硅球的制备及其性能研究第30-45页
   ·引言第30-31页
   ·实验部分第31-36页
     ·试剂第31页
     ·测试仪器第31-32页
     ·中空介孔纳米硅球(HMS)的合成第32页
     ·pH 敏感单体 PDM 的合成第32-33页
     ·HMS@poly(PDM-b-PEGMEM)的合成第33-35页
     ·模拟药物(Nile Red)包裹和释放实验第35页
     ·抗癌药物(DOX)的包裹和释放实验第35页
     ·体外细胞实验第35-36页
   ·结果与讨论第36-44页
     ·HMS@poly(PDM-b-PEGMEM)的合成第36-39页
     ·HMS@poly(PDM-b-PEGMEM)的性质第39-40页
     ·体外 Nile Red 的包裹和释放的研究第40-41页
     ·DOX 的负载和释放能力的研究第41-43页
     ·体外细胞毒性和药物摄取能力的研究第43-44页
   ·本章小结第44-45页
第三章 以两亲性嵌段共聚物和稀土荧光材料修饰的中空介孔纳米硅球的制备及其性能研究第45-63页
   ·引言第45-46页
   ·实验部分第46-52页
     ·试剂第46页
     ·测试仪器第46-47页
     ·稀土荧光素 YVO_4:Eu~(3+)修饰 HMS(HMS@YVO_4:Eu~(3+))第47-48页
     ·长烷基链 C18 修饰 HMS@YVO_4:Eu~(3+)(HMS@YVO_4:Eu~(3+)@C18)第48页
     ·pH 敏感型两亲性聚合物 poly(MEPG-b-DBAM)的合成(PMD)第48-51页
     ·药物负载实验(IBU@HMS@YVO_4:Eu~(3+)@C18)第51页
     ·聚合物 PMD 包裹载有药物的载体(IBU@HMS@YVO_4:Eu~(3+)@C18@PMD)第51页
     ·体外模拟实验第51-52页
   ·结果与讨论第52-62页
     ·IBU@HMS@YVO_4:Eu~(3+)@C18@PMD 的合成和表征第52-57页
     ·IBU@HMS@YVO_4:Eu~(3+)@C18@PMD 药物载体性能的测试第57-62页
   ·本章小结第62-63页
第四章 以光敏感两亲性聚合物和Β-环糊精修饰的中空介孔纳米硅球的制备及其性能研究第63-75页
   ·引言第63-65页
   ·实验部分第65-70页
     ·试剂第65页
     ·测试仪器第65页
     ·含偶氮苯基团的两亲性聚合物 poly (PPHM-co-PEGMEM)(PPP)的合成第65-67页
     ·“click”法在 HMS 表面修饰β-CD(HMS@β-CD)第67-69页
     ·药物负载实验(IBU@HMS@β-CD)第69页
     ·体外模拟药物释放实验第69页
     ·PPP 组装包裹 IBU@HMS@β-CD(IBU@HMS@β-CD@PPP)第69-70页
   ·结果与讨论第70-74页
     ·两亲性聚合物 PPP 和 HMS@β-CD 的合成与表征第70-71页
     ·两亲性聚合物 PPP 包裹 HMS@β-CD(HMS@β-CD@PPP)的合成与表征第71-72页
     ·载体 IBU@HMS@β-CD@PPP 药物控释性能的研究第72-74页
   ·本章小结第74-75页
第五章 结论与展望第75-77页
   ·本文总结第75页
   ·展望第75-77页
参考文献第77-84页
攻读学位期间论文发表和整理情况第84-85页
致谢第85-86页

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