摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-46页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第14-15页 |
1.2 生物医用壳聚糖水凝胶 | 第15-33页 |
1.2.1 壳聚糖水凝胶的制备 | 第17-18页 |
1.2.2 UV交联壳聚糖水凝胶 | 第18-26页 |
1.2.3 面向组织工程的UV交联水凝胶 | 第26-33页 |
1.3 碳纳米点荧光探针 | 第33-38页 |
1.3.1 源于生物质的碳纳米点的合成与应用 | 第34-35页 |
1.3.2 碳纳米点荧光探针的合成与应用 | 第35-38页 |
1.4 UV交联水凝胶及其功能化 | 第38-44页 |
1.4.1 温度响应性UV交联水凝胶 | 第38-41页 |
1.4.2 骨诱导性UV交联水凝胶 | 第41-42页 |
1.4.3 荧光纳米颗粒杂化水凝胶 | 第42-44页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第44-46页 |
第2章 材料合成及其表征方法 | 第46-55页 |
2.1 实验材料及仪器 | 第46-47页 |
2.1.1 实验材料 | 第46-47页 |
2.1.2 实验仪器 | 第47页 |
2.2 材料的合成、表征及性能 | 第47-55页 |
2.2.1 UV交联壳聚糖的合成、表征及其光动力学分析 | 第47-49页 |
2.2.2 UV交联壳聚糖水凝胶构建图案化微凝胶及快速透皮固化 | 第49-50页 |
2.2.3 UV交联壳聚糖/羟基磷灰石水凝胶加速修复颅骨缺损 | 第50页 |
2.2.4 温敏UV交联壳聚糖的合成及其表征 | 第50-51页 |
2.2.5 温敏UV交联壳聚糖水凝胶的按需药物释放 | 第51页 |
2.2.6 碳纳米点的合成及实现生物成像与金属离子检测 | 第51-52页 |
2.2.7 碳纳米点下调活性氧种ROS | 第52-53页 |
2.2.8 碳纳米点荧光探针实现水凝胶的可视化降解 | 第53-55页 |
第3章 UV交联壳聚糖的合成与快速UV固化 | 第55-72页 |
3.1 引言 | 第55页 |
3.2 UV交联壳聚糖的一步N-酰化合成与分子结构表征 | 第55-58页 |
3.3 甲基丙烯酰基取代度调控水凝胶性能与规律 | 第58-60页 |
3.4 UV交联壳聚糖的快速UV固化性能 | 第60-62页 |
3.5 UV交联壳聚糖的细胞相容性 | 第62-64页 |
3.6 UV交联壳聚糖水凝胶的快速透皮UV固化 | 第64-67页 |
3.7 UV交联壳聚糖水凝胶加速骨缺损修复 | 第67-71页 |
3.8 本章小结 | 第71-72页 |
第4章 温敏UV交联壳聚糖的合成与温度响应性 | 第72-85页 |
4.1 引言 | 第72页 |
4.2 温敏UV交联壳聚糖的两步法设计合成与表征 | 第72-76页 |
4.3 温敏单元接枝量调控水凝胶温度响应性与规律 | 第76-79页 |
4.4 NIR引发温敏UV交联壳聚糖水凝胶的按需药物释放 | 第79-83页 |
4.5 本章小结 | 第83-85页 |
第5章 碳纳米点的合成与荧光探针性能 | 第85-104页 |
5.1 引言 | 第85页 |
5.2 碳碳双键促进碳纳米点的高产率合成与规律 | 第85-89页 |
5.2.1 含有碳碳双键的壳聚糖合成碳纳米点 | 第85-86页 |
5.2.2 壳聚糖与含有碳碳双键小分子合成碳纳米点 | 第86-89页 |
5.3 碳纳米点的形貌与光学性能表征 | 第89-92页 |
5.4 碳纳米点荧光探针的活体生物成像 | 第92-95页 |
5.5 碳纳米点荧光探针检测重金属离子 | 第95-99页 |
5.6 碳纳米点荧光探针下调活性氧种(ROS) | 第99-102页 |
5.7 本章小结 | 第102-104页 |
第6章 碳纳米点荧光探针监测UV交联壳聚糖水凝胶的荧光可视化降解 | 第104-119页 |
6.1 引言 | 第104页 |
6.2 碳纳米点荧光探针的形貌与光学性能表征 | 第104-106页 |
6.3 碳纳米点荧光探针的体内/体外生物相容性评价 | 第106-108页 |
6.4 碳纳米点荧光探针实现水凝胶的体外可视化降解 | 第108-113页 |
6.5 碳纳米点荧光探针实现水凝胶的体内可视化降解 | 第113-118页 |
6.6 本章小结 | 第118-119页 |
结论 | 第119-121页 |
参考文献 | 第121-136页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第136-139页 |
致谢 | 第139-140页 |
个人简历 | 第140页 |