附件 | 第5-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第11-41页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 肿瘤的治疗 | 第12-15页 |
1.2.1 化学疗法 | 第13-14页 |
1.2.2 新型抗肿瘤药物 | 第14页 |
1.2.3 靶向治疗 | 第14-15页 |
1.3 高分子药物载体 | 第15-22页 |
1.3.1 高分子药物载体的分类 | 第16-21页 |
1.3.2 HPMA 药物载体的发展 | 第21-22页 |
1.4 二硫键的简介及其应用 | 第22-40页 |
1.4.1 荧光发色传感器对硫醇的监测 | 第24-26页 |
1.4.2 先进的药物输送系统-二硫给药前体 | 第26-28页 |
1.4.3 二硫为基础的纳米粒子携带体 | 第28-38页 |
1.4.4 二硫为基础的水凝胶和自组装材料及其应用 | 第38-40页 |
1.5 课题研究的内容 | 第40-41页 |
第二章 新型用二硫键连接的可断裂的高分子药物的合成与表征 | 第41-60页 |
2.1 引言 | 第41-43页 |
2.2 实验部分 | 第43-47页 |
2.2.1 试剂和仪器 | 第43页 |
2.2.2 中间体药物的制备 | 第43-47页 |
2.2.3 本章所述物质的合成路线 | 第47页 |
2.3 抗肿瘤活性实验 | 第47-51页 |
2.3.1 体外抑制肿瘤细胞生长实验 | 第47-49页 |
2.3.2 体内抑制肿瘤细胞生长实验 | 第49-51页 |
2.4 体外模拟的释放实验 | 第51-55页 |
2.4.1 pH 为 6.8 时在还原剂 DTT 的存在下紫外测试释放实验 | 第52-53页 |
2.4.2 pH 为 5.4 时在还原剂 DTT 的存在下紫外测试释放实验 | 第53-55页 |
2.5 结果与讨论 | 第55-60页 |
2.5.1 HPMA 的质量分数为 95% | 第56-57页 |
2.5.2 HPMA 的质量分数为 92% | 第57页 |
2.5.3 HPMA 的质量分数为 90% | 第57-58页 |
2.5.4 HPMA 的质量分数为 88% | 第58页 |
2.5.5 HPMA 的质量分数为 85% | 第58-59页 |
2.5.6 小结 | 第59-60页 |
第三章 主动靶向半乳糖靶向高分子药物的制备 | 第60-68页 |
3.1 引言 | 第60-61页 |
3.2 实验部分 | 第61-65页 |
3.2.1 实验原料与仪器 | 第61-62页 |
3.2.2 实验部分 | 第62-65页 |
3.3 动物实验 | 第65-67页 |
3.4 结果与讨论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-75页 |
硕士期间发表的文章及专利 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |