中文摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 文献综述 | 第9-33页 |
1 生物医学领域应用的主要纳米材料类型 | 第9-12页 |
1.1 半导体纳米颗粒 | 第9-10页 |
1.2 非金属纳米材料 | 第10-11页 |
1.3 金属纳米材料 | 第11-12页 |
2 纳米材料在生物医学领域的应用 | 第12-20页 |
2.1 分子与细胞标记成像 | 第13-14页 |
2.2 病原体和毒素的检测 | 第14-15页 |
2.3 体内成像 | 第15-17页 |
2.4 癌症诊治 | 第17-18页 |
2.5 纳米材料作为载药载体 | 第18-20页 |
3 纳米材料的潜在生物毒性 | 第20-33页 |
3.1 纳米材料引起细胞坏死 | 第21-23页 |
3.2 纳米材料引起细胞凋亡 | 第23-26页 |
3.3 纳米材料引起细胞自噬 | 第26-29页 |
3.4 纳米材料对低等模式生物的毒性 | 第29-30页 |
3.5 纳米材料对高等模式生物的毒性 | 第30-33页 |
第二章 不同纳米材料对家蚕血细胞的毒性差异机制 | 第33-61页 |
1 引言 | 第33-36页 |
2 实验材料与方法 | 第36-37页 |
2.1 实验动物 | 第36页 |
2.2 纳米材料 | 第36-37页 |
2.3 主要试剂和试剂盒 | 第37页 |
2.4 溶液配制 | 第37页 |
2.5 主要仪器设备 | 第37页 |
3 主要试验方法 | 第37-43页 |
3.1 纳米材料暴露方法 | 第37-39页 |
3.2 家蚕生长状况调查 | 第39页 |
3.3 血细胞观测 | 第39页 |
3.4 血细胞计数及分类 | 第39页 |
3.5 PI染色与Hoechst+PI共染色 | 第39-40页 |
3.6 TUNEL染色 | 第40页 |
3.7 钙离子水平检测及溶酶体染色 | 第40-41页 |
3.8 Caspase-3 免疫荧光 | 第41页 |
3.9 MDC染色 | 第41-42页 |
3.10 RNA的提取与反转录 | 第42-43页 |
3.11 实时定量PCR(Real time PCR) | 第43页 |
3.12 ROS染色 | 第43页 |
4 实验结果与分析 | 第43-58页 |
4.1 不同纳米材料对家蚕幼虫的毒性差异 | 第43-45页 |
4.2 不同纳米材料对血球数量的影响 | 第45-47页 |
4.3 血淋巴免疫相关基因转录水平变化 | 第47-51页 |
4.4 纳米材料引发血细胞坏死 | 第51-52页 |
4.5 纳米材料引起血细胞自噬 | 第52-54页 |
4.6 纳米材料通过不同的途径引起血细胞凋亡 | 第54-58页 |
5 分析与讨论 | 第58-61页 |
第三章 综合结论 | 第61-65页 |
1 主要结论 | 第61-63页 |
1.1 不同纳米材料引发的家蚕血淋巴先天免疫反应差异 | 第61-62页 |
1.2 不同纳米材料造成家蚕血淋巴的毒性机制不同 | 第62-63页 |
2 论文创新点 | 第63-64页 |
3 研究展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-87页 |
研究生期间参与项目与成果 | 第87-88页 |
攻读学位期间公开发表论文 | 第87页 |
攻读学位期间参与项目 | 第87-88页 |
附录 | 第88-91页 |
致谢 | 第91-92页 |