摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-22页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 肿瘤的化疗现状 | 第8-11页 |
1.2.1 肿瘤的化疗 | 第8-9页 |
1.2.2 肿瘤化疗的耐药性问题 | 第9-11页 |
1.3 肿瘤的基因治疗 | 第11-13页 |
1.3.1 肿瘤的基因治疗概述 | 第11-12页 |
1.3.2 microRNA | 第12-13页 |
1.4 基因治疗协同化疗 | 第13-14页 |
1.4.1 基因治疗协同化疗实现化疗增敏 | 第13页 |
1.4.2 基因治疗协同化疗的时序性问题 | 第13-14页 |
1.5 药物及基因载体 | 第14-18页 |
1.5.1 药物载体 | 第14-16页 |
1.5.2 基因载体 | 第16-18页 |
1.6 金纳米球壳 | 第18-21页 |
1.6.1 金纳米球壳的性质及制备方法 | 第18-20页 |
1.6.2 金纳米球壳在生物学领域的应用 | 第20-21页 |
1.7 本课题工作的提出 | 第21-22页 |
第二章 金纳米空心球的制备及其光谱性质研究 | 第22-36页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 实验部分 | 第22-26页 |
2.2.1 原料、试剂及仪器 | 第22-23页 |
2.2.2 氧化亚铜模板法制备金纳米空心球 | 第23-25页 |
2.2.2.1 氧化亚铜(Cu_2O)模板的制备 | 第23-24页 |
2.2.2.2 氯金酸(HAuCl_4)加入方式不同制备金纳米球壳 | 第24-25页 |
2.2.2.3 氯金酸(HAuCl_4)用量不同制备金纳米球壳 | 第25页 |
2.2.3 银模板法制备金纳米空心球 | 第25-26页 |
2.2.3.1 银纳米颗粒的制备 | 第25-26页 |
2.2.3.2 以银为模板金纳米空心球的制备 | 第26页 |
2.2.4 金纳米空心球的表征 | 第26页 |
2.2.4.1 透射电子显微镜形貌分析 | 第26页 |
2.2.4.2 金纳米空心球的吸收光谱测定 | 第26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-35页 |
2.3.1 氧化亚铜微粒的结构表征及分析 | 第26-27页 |
2.3.2 氧化亚铜模板法制备金纳米空心球的结构表征 | 第27-29页 |
2.3.3 氯金酸(HAuCl_4)不同加入方式对金纳米空心球性质的影响 | 第29-32页 |
2.3.4 以银纳米粒子为模板制备的金纳米空心球形貌及光谱性质 | 第32-35页 |
2.4 本章结论 | 第35-36页 |
第三章 金纳米空心球药物-基因共载及释放研究 | 第36-51页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 实验部分 | 第36-41页 |
3.2.1 原料、试剂及仪器 | 第36-37页 |
3.2.2 金纳米空心球装载盐酸阿霉素抗癌药物 | 第37-38页 |
3.2.3 金纳米空心球载药能力的计算 | 第38-39页 |
3.2.4 激光照射控制释放 | 第39页 |
3.2.5 PAMAM 修饰金纳米空心球(PAMAM-金纳米空心球)的制 备 | 第39-40页 |
3.2.6 PAMAM-金纳米空心球的药物负载 | 第40页 |
3.2.7 载药 PAMAM-金纳米空心球负载 as-miR-2133 | 第40页 |
3.2.8 肝素促进 as-miR-21/阿霉素共载体系基因释放 | 第40-41页 |
3.2.9 PAMAM-金纳米空心球激光响应性药物释放 | 第41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-50页 |
3.3.1 金纳米空心球装载 DOX 抗癌药物表征分析 | 第41-44页 |
3.3.2 载药金纳米空心球的药物释放研究 | 第44-45页 |
3.3.3 金纳米空心球表面修饰 PAMAM 树形大分子研究 | 第45-47页 |
3.3.4 PAMAM-金纳米空心球用于药物-基因同载研究 | 第47-48页 |
3.3.5 药物-基因同载体系的释放研究 | 第48-50页 |
3.4 本章结论 | 第50-51页 |
第四章 全文结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-58页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |