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不同荷电性淀粉衍生物的制备及其抗蛋白质非特异性吸附研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第11-31页
    1.1 引言第11页
    1.2 抗蛋白质非特异性吸附的应用第11-14页
        1.2.1 生物医学植入物第11-12页
        1.2.2 药物控释第12页
        1.2.3 生物传感器第12-13页
        1.2.4 海洋船体第13-14页
    1.3 蛋白质吸附过程第14-18页
        1.3.1 简单蛋白质结构介绍第14页
        1.3.2 蛋白质吸附过程第14-16页
        1.3.3 蛋白质吸附热力学第16-17页
        1.3.4 蛋白质吸附动力学第17-18页
    1.4 抗蛋白质非特异性吸附机理第18-23页
        1.4.1 空间排斥假说第18-19页
        1.4.2 水合层假说第19-21页
        1.4.3 Kosmotropes假说第21-22页
        1.4.4 其它假说第22-23页
    1.5 抗蛋白质吸附材料总结第23-28页
        1.5.1 通过氢键形成水合层的材料第23-25页
        1.5.2 通过离子溶剂化形成水合层的材料第25-27页
        1.5.3 通过氢键和离子溶剂化共同作用形成水合层的材料第27-28页
    1.6 淀粉第28-29页
    1.7 本课题研究的内容和意义第29-31页
第二章 3-二甲基丙铵丙磺酸淀粉的合成及其抗吸附性能第31-55页
    2.1 引言第31页
    2.2 实验部分第31-39页
        2.2.1 实验原料和仪器第31-33页
        2.2.2 3-二甲基(氯丙基)铵丙磺酸盐(DCAPS)的制备第33-34页
        2.2.3 Z-Starch的制备第34页
        2.2.4 Z-Starch水凝胶的制备第34-35页
        2.2.5 聚磺酸甜菜碱(PSBMA)水凝胶的制备第35页
        2.2.6 DCAPS和Z-Starch的表征第35-37页
        2.2.7 Z-Starch聚合物的细胞毒性评价第37页
        2.2.8 蛋白质吸附实验第37-38页
        2.2.9 Z-Starch水凝胶的细胞毒性评价第38页
        2.2.10 细胞黏附第38-39页
        2.2.11 统计学分析第39页
    2.3 结果与讨论第39-54页
        2.3.1 DCAPS和Z-Starch的合成与表征第39-42页
        2.3.2 Z-Starch合成及纯化工艺研究第42页
        2.3.3 DSZM的控制第42-48页
        2.3.4 醚化过程伴随淀粉的降解第48-49页
        2.3.5 Z-Starch细胞毒性第49-51页
        2.3.6 Z-Starch水凝胶的细胞毒性第51-52页
        2.3.7 蛋白质吸附第52-54页
        2.3.8 细胞黏附第54页
    2.4 结论第54-55页
第三章 Z-Starch水凝胶的理化和生物性能第55-71页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 实验部分第56-60页
        3.2.1 实验原料和仪器第56-57页
        3.2.2 Z-Starch的制备第57页
        3.2.3 Z-Starch水凝胶的制备第57-58页
        3.2.4 聚磺酸甜菜碱(PSBMA)水凝胶的制备第58页
        3.2.5 聚乙二醇双丙烯酸酯(PEGDA)凝胶的制备第58-59页
        3.2.6 水凝胶物理化学性质表征第59页
        3.2.7 蛋白质吸附实验第59页
        3.2.8 细胞毒性实验第59页
        3.2.9 细胞黏附实验第59-60页
        3.2.10 统计学分析第60页
    3.3 结果与讨论第60-70页
        3.3.1 水凝胶的组成分析第60页
        3.3.2 溶胀度分析第60-62页
        3.3.3 机械性能分析第62-65页
        3.3.4 抗蛋白质吸附性能第65-67页
        3.3.5 细胞毒性第67-68页
        3.3.6 细胞黏附第68-70页
    3.4 结论第70-71页
第四章 Z-Starch水凝胶的蛋白吸附动力学及吸附机理第71-85页
    4.1 引言第71页
    4.2 实验部分第71-73页
        4.2.1 实验原料和仪器第71-72页
        4.2.2 Z-Starch的制备第72页
        4.2.3 Z-Starch水凝胶的制备第72页
        4.2.4 Z-Starch水凝胶的溶胀度和溶胀动力学研究第72-73页
        4.2.5 扫描电镜孔径分析第73页
        4.2.6 蛋白质吸附研究第73页
    4.3 结果与讨论第73-84页
        4.3.1 水凝胶溶胀行为第73-76页
        4.3.2 凝胶孔径分析第76-78页
        4.3.3 蛋白质吸附过程第78-81页
        4.3.4 蛋白质吸附机理研究第81-84页
    4.4 结论第84-85页
第五章 不同荷电性淀粉衍生物与蛋白质的相互作用第85-105页
    5.1 引言第85页
    5.2 实验部分第85-92页
        5.2.1 实验原料和仪器第85-86页
        5.2.2 Z-Starch的制备第86-87页
        5.2.3 C-Starch的制备第87页
        5.2.4 A-Starch的制备第87-88页
        5.2.5 ~1H NMR表征第88页
        5.2.6 红外表征第88页
        5.2.7 Zeta电位表征第88-89页
        5.2.8 结合水测定第89页
        5.2.9 Z-、C-和A-Starches对酶活性影响第89页
        5.2.10 Z-、C-和A-Starches毒性评价第89页
        5.2.11 Z-、C-和A-Starches的溶血性能评价第89-92页
    5.3 结果与讨论第92-103页
        5.3.1 C-和A-Starches的合成与表征第92-95页
        5.3.2 水合能力评价第95-98页
        5.3.3 Z-、C-和A-Starches对酶活性的影响第98-101页
        5.3.4 Z-、C-和A-Starches毒性第101-102页
        5.3.5 Z-、C-和A-Starches溶血性能第102-103页
    5.4 结论第103-105页
第六章 离子淀粉水凝胶及其抗蛋白非特异性吸附性能第105-121页
    6.1 引言第105-107页
    6.2 实验部分第107-110页
        6.2.1 实验原料和仪器第107-108页
        6.2.2 Z-、A-和C-Starches的制备第108页
        6.2.3 Z-、A-和C-Starch水凝胶的制备第108页
        6.2.4 PSBMA水凝胶的制备第108页
        6.2.5 Z-、A-和C-Starches的表征第108页
        6.2.6 Z-、A-和C-Starch水凝胶的表征第108-109页
        6.2.7 蛋白质吸附第109-110页
        6.2.8 细胞毒性实验第110页
        6.2.9 细胞黏附实验第110页
        6.2.10 统计学分析第110页
    6.3 结果与讨论第110-121页
        6.3.1 Z-、A-和C-Starches的合成与表征第110-111页
        6.3.2 Z-、A-和C-Starch水凝胶的表征第111-113页
        6.3.3 蛋白质吸附第113-116页
        6.3.4 细胞毒性第116-117页
        6.3.5 细胞黏附第117-121页
第七章 结论与展望第121-123页
    7.1 结论第121-122页
    7.2 创新点第122页
    7.3 对以后工作建议第122-123页
参考文献第123-140页
发表论文和参加科研情况第140-141页
致谢第141-142页

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