摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第一章 文献综述 | 第13-42页 |
·再生医学与组织工程概述 | 第13-15页 |
·组织工程的研究内容 | 第15-18页 |
·种子细胞 | 第15-16页 |
·组织工程支架 | 第16-17页 |
·组织工程化组织或器官的构建 | 第17-18页 |
·正在构建的组织工程化器官 | 第18页 |
·血管化在组织工程中的意义 | 第18-22页 |
·新血管形成过程 | 第19页 |
·血管化对材料物理化学结构的要求 | 第19-20页 |
·促血管生成生长因子的作用 | 第20-21页 |
·复合细胞的作用 | 第21-22页 |
·基因治疗 | 第22-40页 |
·基因治疗的发展 | 第22-23页 |
·基因治疗的手段和程序 | 第23-24页 |
·基因治疗技术的应用 | 第24-27页 |
·基因治疗在肿瘤疾病中的应用 | 第24-25页 |
·基因治疗在组织工程中的应用 | 第25-27页 |
·基因传递的途径 | 第27-28页 |
·基因传递的载体 | 第28-40页 |
·病毒载体 | 第29页 |
·非病毒载体 | 第29-40页 |
·课题提出 | 第40-42页 |
第二章 基于静电吸引层层组装的活性因子传递体系 | 第42-60页 |
·实验部分 | 第46-49页 |
·多层膜层层自组装过程的表征 | 第49-52页 |
·多层膜的生物活性 | 第52-55页 |
·多层膜的稳定性 | 第55-57页 |
·aFGF在支架中的层层自组装及生物活性评价 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第三章 N-三甲基壳聚糖的合成及基因传递研究 | 第60-75页 |
·实验部分 | 第60-64页 |
·N-三甲基壳聚糖氯化物的结构表征 | 第64-66页 |
·载体/DNA复合物微粒的物理性质 | 第66-69页 |
·载体/DNA复合物微粒的细胞毒性 | 第69-70页 |
·载体/DNA复合物微粒的细胞吞噬 | 第70-72页 |
·载体/DNA复合物微粒的细胞转染 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-75页 |
第四章 TMC-g-PNIPAAm接枝共聚物温度响应型基因传递载体的研究 | 第75-96页 |
·实验部分 | 第76-79页 |
·PNIPAAm-COOH和TMC-g-PNIPAAm的结构与性质 | 第79-86页 |
·PNIPAAm-COOH的结构 | 第79-82页 |
·TMC-g-PNIPAAm的结构与性质 | 第82-86页 |
·TMC-g-PNIPAAm/DNA复合物微粒的物理性质 | 第86-92页 |
·TMC-g-PNIPAAm/DNA复合物微粒的细胞吞噬与转染 | 第92-94页 |
·TMC-g-PNIPAAm/DNA复合物微粒的细胞毒性 | 第94-95页 |
·本章小结 | 第95-96页 |
第五章 多肽介导微粒细胞吞噬及基因传递研究 | 第96-113页 |
·实验部分 | 第97-101页 |
·Tat修饰二氧化硅微粒的物理化学性质及细胞吞噬行为 | 第101-106页 |
·Tat修饰二氧化硅微粒的物理化学性质 | 第101-103页 |
·Tat修饰二氧化硅微粒的细胞吞噬 | 第103-105页 |
·Tat修饰二氧化硅微粒在细胞内的分布 | 第105-106页 |
·Tat修饰的TMO/DNA微粒的物理化学性质及基因转染能力 | 第106-111页 |
·Tat修饰的TMO/DNA微粒的物理化学性质 | 第106-109页 |
·Tat修饰的TMO/DNA微粒的细胞吞噬和基因转染 | 第109-111页 |
·Tat修饰的TMO/DNA微粒的细胞毒性 | 第111页 |
·本章小结 | 第111-113页 |
第六章 负载基因活性支架的体内血管化研究 | 第113-123页 |
·实验部分 | 第113-115页 |
·各种载体的体外基因转染效率比较 | 第115-116页 |
·载体/DNA微粒与支架的复合及缓释 | 第116-118页 |
·复合载体/DNA微粒的支架的促血管化研究 | 第118-122页 |
·大体观察 | 第118-119页 |
·组织学观察 | 第119-122页 |
·本章小结 | 第122-123页 |
全文总结 | 第123-125页 |
不足与展望 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-146页 |
致谢 | 第146-148页 |
作者简介 | 第148页 |
攻读博士学位期间发表的论文: | 第148-149页 |