摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
第一章 引言 | 第25-42页 |
1 基于纳米技术的抗肿瘤药物精准递送系统的研究进展 | 第25-32页 |
1.1 原位注射的环境敏感性智能水凝胶 | 第27-29页 |
1.2 生物膜包裹的隐形纳米粒 | 第29-30页 |
1.3 受体介导的肿瘤主动识别纳米递药系统 | 第30-32页 |
2 智能响应型递药系统用于肿瘤释药及治疗的研究进展 | 第32-37页 |
2.1 体外物理调控型递药系统 | 第32-35页 |
2.2 肿瘤微环境响应型递药系统 | 第35-37页 |
3 物理调控型纳米材料用于肿瘤递药及治疗的研究进展 | 第37-41页 |
3.1 碳纳米管用于肿瘤递药及光热治疗的研究进展 | 第37-38页 |
3.2 二氧化钛用于肿瘤光动力学治疗的研究进展 | 第38-39页 |
3.3 四氧化三铁用于肿瘤递药及磁热治疗的研究进展 | 第39-41页 |
4 本课题的研究内容 | 第41-42页 |
第二章 近红外光触发的原位杂化水凝胶系统用于肿瘤的协同治疗研究 | 第42-76页 |
1 实验材料 | 第44-46页 |
1.1 仪器与设备 | 第44页 |
1.2 药品与试剂 | 第44-45页 |
1.3 细胞与动物 | 第45-46页 |
2 DOX/TiO_2@MWCNTs/PEGDA的制备与表征 | 第46-55页 |
2.1 实验方法 | 第46-48页 |
2.2 实验结果 | 第48-54页 |
2.3 讨论 | 第54-55页 |
3 DOX/TiO_2@MWCNTs/PEGDA的体外抗肿瘤活性研究 | 第55-66页 |
3.1 实验方法 | 第55-58页 |
3.2 实验结果 | 第58-65页 |
3.3 讨论 | 第65-66页 |
4 DOX/TiO_2@MWCNTs/PEGDA的体内抗肿瘤活性 | 第66-75页 |
4.1 实验方法 | 第66-68页 |
4.2 实验结果 | 第68-74页 |
4.3 讨论 | 第74-75页 |
5 本章小结 | 第75-76页 |
第三章 一种智能肿瘤响应型Fe~(2+)供体和Fe~(2+)依赖性药物共转运系统的构建及评价 | 第76-118页 |
1 实验材料 | 第79-81页 |
1.1 仪器与设备 | 第79-80页 |
1.2 药品与试剂 | 第80-81页 |
1.3 细胞与动物 | 第81页 |
2 HA-mFe_3O_4/ART的制备与表征 | 第81-97页 |
2.1 实验方法 | 第81-86页 |
2.2 实验结果 | 第86-96页 |
2.3 讨论 | 第96-97页 |
3 HA-mFe_3O_4/ART的体外抗肿瘤活性研究 | 第97-108页 |
3.1 实验方法 | 第97-100页 |
3.2 实验结果 | 第100-107页 |
3.3 讨论 | 第107-108页 |
4 HA-mFe_3O_4/ART的体内抗肿瘤活性 | 第108-117页 |
4.1 实验方法 | 第108-110页 |
4.2 实验结果 | 第110-116页 |
4.3 讨论 | 第116-117页 |
5 本章小结 | 第117-118页 |
第四章 超声响应型递药系统用于肿瘤精准递送及自供氧声动力学治疗研究 | 第118-168页 |
1 实验材料 | 第120-122页 |
1.1 仪器与设备 | 第120-121页 |
1.2 药品与试剂 | 第121-122页 |
1.3 细胞与动物 | 第122页 |
2 RBC-HPBs/HMME/PFH的制备与表征 | 第122-136页 |
2.1 实验方法 | 第122-125页 |
2.2 实验结果 | 第125-135页 |
2.3 讨论 | 第135-136页 |
3 RBC-HPBs/HMME/PFH的体外抗肿瘤活性研究 | 第136-148页 |
3.1 实验方法 | 第136-139页 |
3.2 实验结果 | 第139-147页 |
3.3 讨论 | 第147-148页 |
4 RBC-HPBs/HMME/PFH的体内抗肿瘤活性及超声成像研究 | 第148-166页 |
4.1 实验方法 | 第148-152页 |
4.2 实验结果 | 第152-164页 |
4.3 讨论 | 第164-166页 |
5 本章小结 | 第166-168页 |
全文总结与展望 | 第168-171页 |
参考文献 | 第171-186页 |
个人简介 | 第186-190页 |
致谢 | 第190页 |