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内源性金属—有机框架材料的离子型药物控释及光热治疗性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-40页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 金属-有机框架材料的生物医药应用前景第15-25页
        1.2.1 生物大分子载体第16-19页
        1.2.2 光动力疗法第19-23页
        1.2.3 生物成像第23-25页
    1.3 金属-有机框架材料的药物控释及光热治疗研究进展第25-35页
        1.3.1 pH控释第25-29页
        1.3.2 温度控释第29-31页
        1.3.3 药物释放时间的延长第31-33页
        1.3.4 光热疗法第33-35页
    1.4 问题的提出第35-36页
    1.5 本文的工作第36-40页
第二章 锆基金属-有机框架材料ZJU-800的设计、合成及其压力控制药物释放的性能研究第40-54页
    2.1 引言第40-41页
    2.2 实验部分第41-44页
        2.2.1 仪器型号第41页
        2.2.2 测试与表征第41-42页
        2.2.3 材料ZJU-800的制备第42-43页
        2.2.4 材料ZJU-800的药物装载及控释第43页
        2.2.5 材料ZJU-800的生物相容性评估第43-44页
    2.3 结果与讨论第44-53页
        2.3.1 材料的结构与表征第44-46页
        2.3.2 材料ZJU-800的生物相容性研究第46-48页
        2.3.3 ZJU-800的装载量测试第48-51页
        2.3.4 ZJU-800的加压以及释放性能研究第51-53页
    2.4 本章小结第53-54页
第三章 锆基金属-有机框架材料ZJU-801的设计、合成及其温度控制药物释放的性能研究第54-70页
    3.1 引言第54-55页
    3.2 实验部分第55-58页
        3.2.1 仪器、测试与表征第55页
        3.2.2 材料的合成第55-57页
        3.2.3 药物的装载第57页
        3.2.4 温度控释行为的表征第57页
        3.2.5 材料的生物相容性评价第57-58页
        3.2.6 材料ZJU-801释放性能的机理探索第58页
    3.3 结果与讨论第58-68页
        3.3.1 材料结构、形貌与表征第58-61页
        3.3.2 材料ZJU-801的生物相容性表征第61-62页
        3.3.3 材料ZJU-801的药物装载量及控释性能研究第62-65页
        3.3.4 材料ZJU-801温度控释机理研究第65-68页
    3.4 本章小结第68-70页
第四章 锆基金属-有机框架材料ZJU-802的设计、合成及其反向pH控制药物释放的性能研究第70-84页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 实验部分第71-74页
        4.2.1 测试与表征第71页
        4.2.2 配体H_2QDDA的合成第71-72页
        4.2.3 材料ZJU-802的合成及活化第72页
        4.2.4 材料ZJU-802的药物的装载及控制释放第72-73页
        4.2.5 材料ZJU-802的生物相容性评估第73-74页
        4.2.6 材料ZJU-802的机理验证第74页
    4.3 结果与讨论第74-83页
        4.3.1 材料的结构与表征第74-77页
        4.3.2 材料ZJU-802的生物相容性表征第77-78页
        4.3.3 材料ZJU-802的药物装载和药物释放性能研究第78-81页
        4.3.4 材料ZJU-802的药物释放行为机理研究第81-83页
    4.4 本章小结第83-84页
第五章 尺寸可调的聚乙二醇化的阴离子框架ZJU-64-NSN用于普鲁卡因胺的可控释放第84-100页
    5.1 引言第84-85页
    5.2 实验部分第85-89页
        5.2.1 测试与表征第85-86页
        5.2.2 ZJU-64-NSN的合成第86-87页
        5.2.3 材料ZJU-64-NSN尺寸的调节第87页
        5.2.4 材料ZJU-64-NSN生物相容性评价第87-88页
        5.2.5 材料ZJU-64-NSN药物装载性能研究及聚乙二醇化第88页
        5.2.6 材料ZJU-64-NSN释放性能研究第88页
        5.2.7 聚乙二醇化的ZJU-64-NSN稳定性测试第88-89页
        5.2.8 材料ZJU-64-NSN释放机理探索第89页
    5.3 结果与讨论第89-98页
        5.3.1 材料结构、表征与尺寸调节第89-92页
        5.3.2 ZJU-64-NSN生物相容性表征第92-93页
        5.3.3 ZJU-64-NSN药物装载性能以及聚乙二醇化探索第93-96页
        5.3.4 聚乙二醇化的ZJU-64-NSN控释性能研究第96-97页
        5.3.5 ZJU-64-NSN控释性能的机理研究第97-98页
    5.4 本章小结第98-100页
第六章 吲哚菁绿封装的纳米金属-有机框架材料用于癌症的光热治疗和化疗的联合治疗第100-122页
    6.1 引言第100-102页
    6.2 实验部分第102-106页
        6.2.1 测试与表征第102页
        6.2.2 ICG@ZIF-8材料的合成及装载量的调控第102页
        6.2.3 ICG@ZIF-8的装载量的测试第102-103页
        6.2.4 ICG@ZIF-8的光热性能及Zn~(2+)释放第103-104页
        6.2.5 ICG@ZIF-8细胞内光热性能及Zn~(2+)作用表征第104-105页
        6.2.6 ICG@ZIF-8的细胞吞噬性能研究第105-106页
        6.2.7 ICG@ZIF-8的体内光热性能及Zn~(2+)作用表征第106页
        6.2.8 ICG@ZIF-8的体内安全性评估第106页
    6.3 结果与讨论第106-120页
        6.3.1 ICG@ZIF-8的结构、形貌与表征第106-110页
        6.3.2 ICG@ZIF-8装载量的调控第110-112页
        6.3.3 ICG@ZIF-8的光热性能及Zn~(2+)释放第112-114页
        6.3.4 ICG@ZIF-8细胞吞噬性能研究第114-116页
        6.3.5 ICG@ZIF-8细胞内光热性能及Zn~(2+)作用第116-118页
        6.3.6 ICG@ZIF-8体内光热性能及Zn~(2+)作用表征第118-120页
        6.3.7 ICG@ZIF-8体内安全性评估第120页
    6.4 本章小结第120-122页
第七章 结论第122-126页
    7.1 全文总结第122-123页
    7.2 本文主要创新点与不足之处第123-124页
    7.3 未来工作展望第124-126页
参考文献第126-142页
致谢第142-144页
个人简历第144-146页
攻读学位期间所取得的科研成果第146-148页

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