摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 引言 | 第10-20页 |
·趋磁细菌 | 第10页 |
·磁小体 | 第10-12页 |
·磁小体形成机制 | 第12-15页 |
·铁离子的吸收 | 第12-13页 |
·磁小体膜的形成 | 第13页 |
·铁离子的转运 | 第13-14页 |
·生物矿化 | 第14-15页 |
·磁小体在纳米技术领域的应用 | 第15-17页 |
·磁小体的特性 | 第15页 |
·磁小体的应用 | 第15-16页 |
·磁小体的提取 | 第16-17页 |
·微载体药物递送系统 | 第17-18页 |
·微载体类型 | 第17页 |
·微载体的性质和特点 | 第17-18页 |
·微载体药物递送系统的原理 | 第18页 |
·微囊化细菌技术 | 第18-19页 |
·微胶囊的组成 | 第18页 |
·微囊化细菌的优势 | 第18页 |
·微囊化细菌的方法 | 第18-19页 |
·本论文拟开展的工作 | 第19页 |
·本论文的特色和创新之处 | 第19-20页 |
第2章 MAGNETOSPIRILLUM MAGNETICUM AMB-1 生物量优化 | 第20-47页 |
·引言 | 第20页 |
·材料和方法 | 第20-25页 |
·试剂和仪器 | 第20-21页 |
·培养基成分 | 第21-23页 |
·实验方法 | 第23-25页 |
·结果与讨论 | 第25-46页 |
·细菌密度的标准曲线 | 第25-26页 |
·装瓶量对 AMB-1 生长的影响 | 第26-27页 |
·铁源对 AMB-1 生长的影响 | 第27-29页 |
·硫酸亚铁对 AMB-1 生长的影响 | 第29-32页 |
·碳源对 AMB-1 生长的影响 | 第32-34页 |
·琥珀酸浓度对 AMB-1 生长的影响 | 第34-37页 |
·氮源对 AMB-1 生长的影响 | 第37-39页 |
·硝酸钠浓度对 AMB-1 生长的影响 | 第39-41页 |
·碳源比例对 AMB-1 生长的影响 | 第41-44页 |
·正交实验优化生物量 | 第44-46页 |
·结论 | 第46-47页 |
第3章 MAGNETOSPIRILLUM MAGNETICUM AMB-1 的 CMAG 值优化及磁小体的提纯 | 第47-59页 |
·引言 | 第47-48页 |
·材料和方法 | 第48-50页 |
·试剂和仪器 | 第48-49页 |
·实验方法 | 第49-50页 |
·实验结果和讨论 | 第50-57页 |
·磁分传代法提高 AMB-1 的 Cmag 值 | 第50-53页 |
·磁小体的提纯 | 第53-56页 |
·磁小体的元素分析 | 第56-57页 |
·结论 | 第57-59页 |
·磁分法优化 Cmag 值 | 第57-58页 |
·磁小体的提纯 | 第58-59页 |
第4章 制备与表征磁性靶向抗癌药物投递系统 | 第59-81页 |
·引言 | 第59页 |
·材料和方法 | 第59-65页 |
·试剂和仪器 | 第59-61页 |
·实验方法 | 第61-65页 |
·结果与讨论 | 第65-79页 |
·MTX 的最大吸收波长及标准曲线的建立 | 第65-67页 |
·MTX 的稳定性考察 | 第67-68页 |
·MBMs 的形貌表征 | 第68-69页 |
·FTIR 和 EDS 表征 MTX、MBMs 和磁小体的特征官能团 | 第69-71页 |
·MBMs 的载药量和包封率 | 第71-72页 |
·MBMs 的体外释放性能 | 第72-73页 |
·MBMs 的体外抑瘤活性考察 | 第73-79页 |
·结论 | 第79-81页 |
第5章 微囊化趋磁细菌条件初探 | 第81-89页 |
·引言 | 第81页 |
·材料和方法 | 第81-84页 |
·试剂和仪器 | 第81-83页 |
·实验方法 | 第83-84页 |
·结果与讨论 | 第84-88页 |
·各种微囊化所需试剂对 AMB-1 生长的影响 | 第84-85页 |
·高压静电对 AMB-1 生长的影响 | 第85-88页 |
·结论 | 第88-89页 |
第6章 总结 | 第89-91页 |
·结论 | 第89-90页 |
·后续工作建议 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
附录 A 发表文章及参加会议情况 | 第97页 |