摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 疏水蛋白研究背景 | 第11-22页 |
1.1.1 真菌疏水蛋白简介 | 第11-12页 |
1.1.2 真菌疏水蛋白研究进展 | 第12-13页 |
1.1.3 真菌疏水蛋白的结构 | 第13-18页 |
1.1.4 真菌疏水蛋白的分离方法 | 第18-20页 |
1.1.5 真菌疏水蛋白的功能特性 | 第20-22页 |
1.1.6 真菌疏水蛋白的应用价值 | 第22页 |
1.2 灰树花真菌研究现状 | 第22-24页 |
1.2.1 灰树花真菌概述 | 第22-23页 |
1.2.2 灰树花真菌的应用价值 | 第23-24页 |
1.3 灰树花真菌疏水蛋白的研究进展及应用前景 | 第24-25页 |
1.3.1 灰树花真菌疏水蛋白的研究背景 | 第24页 |
1.3.2 灰树花真菌疏水蛋白的前景 | 第24-25页 |
1.4 本课题的研究意义、目的及内容 | 第25页 |
1.4.1 课题研究意义 | 第25页 |
1.4.2 课题研究目的 | 第25页 |
参考文献 | 第25-31页 |
第二章 rHGFI在聚丙烯表面的自组装及应用研究 | 第31-47页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 实验材料与仪器 | 第32-33页 |
2.2.1 实验试剂及材料 | 第32页 |
2.2.2 实验仪器设备 | 第32-33页 |
2.3 实验方法 | 第33-35页 |
2.3.1 rHGFI浓度对水溶液张力改善的研究 | 第33页 |
2.3.2 rHGFI修饰对PP表面润湿性的影响 | 第33页 |
2.3.3 FITC-BSA在PP及PP-rHGFI表面的非特异性吸附 | 第33-34页 |
2.3.4 rHGFI修饰后PP表面成分分析 | 第34页 |
2.3.5 rHGFI修饰后PP表面形貌分析 | 第34页 |
2.3.6 PP-rHGFI细胞粘附性测试 | 第34-35页 |
2.4 结果与讨论 | 第35-44页 |
2.4.1 rHGFI浓度对水溶液张力的改善结果 | 第35-36页 |
2.4.2 rHGFI修饰对PP表面润湿性的影响 | 第36-37页 |
2.4.3 FITC-BSA在PP及PP-rHGFI表面的非特异性吸附 | 第37-39页 |
2.4.4 rHGFI修饰后PP表面成分分析结果 | 第39-40页 |
2.4.5 rHGFI修饰后PP表面形貌分析结果 | 第40-42页 |
2.4.6 PP-rHGFI细胞粘附性测试结果 | 第42-44页 |
2.5 小结 | 第44页 |
参考文献 | 第44-47页 |
第三章 rHGFI作为药物载体载药性能的研究 | 第47-63页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 实验材料与仪器 | 第48-49页 |
3.2.1 实验试剂及材料 | 第48页 |
3.2.2 实验仪器设备 | 第48-49页 |
3.3 实验方法 | 第49-51页 |
3.3.1 基于rHGFI和SPI载体的姜黄素载药体系的制备 | 第49页 |
3.3.2 载药体系的稳定性研究 | 第49页 |
3.3.3 载药体系的粒径分析 | 第49页 |
3.3.4 载药体系的微观形貌表征 | 第49-50页 |
3.3.5 rHGFI和SPI载药前后的结构分析 | 第50页 |
3.3.6 载药体系载药量和包封率的测定 | 第50页 |
3.3.7 载药体系缓释性能的测定 | 第50-51页 |
3.3.8 载药体系抗肿瘤活性的研究 | 第51页 |
3.4 结果与讨论 | 第51-59页 |
3.4.1 载药体系的稳定性 | 第51-52页 |
3.4.2 载药体系的粒径分布 | 第52-53页 |
3.4.3 载药体系的微观形貌 | 第53-54页 |
3.4.4 rHGFI和SPI载药前后的结构变化 | 第54-56页 |
3.4.5 载药体系的载药量和包封率 | 第56-57页 |
3.4.6 载药体系的缓释性能 | 第57-58页 |
3.4.7 载药体系的抗肿瘤活性 | 第58-59页 |
3.5 小结 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
第四章 结论 | 第63-64页 |
第五章 创新与展望 | 第64-65页 |
5.1 创新点 | 第64页 |
5.2 展望 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
硕士期间研究成果 | 第66页 |