中文摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-20页 |
1.1 研究背景 | 第14页 |
1.2 光动力疗法 | 第14-18页 |
1.2.1 光动力疗法概况 | 第14-16页 |
1.2.2 光动力疗法原理 | 第16-17页 |
1.2.3 光敏剂 | 第17-18页 |
1.3 纳米药物载体 | 第18-19页 |
1.4 立题依据及研究内容 | 第19-20页 |
第二章 铂二亚胺类配合物的合成和表征 | 第20-28页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 仪器与试剂 | 第20-21页 |
2.3 配体的合成 | 第21-23页 |
2.3.1 4-溴-1,2-苯二胺的合成 | 第21-22页 |
2.3.2 4-三苯胺基-1,2-苯二胺的合成 | 第22-23页 |
2.3.3 配体的表征 | 第23页 |
2.4 配合物的合成 | 第23-25页 |
2.4.1 Pt(OPDI)Cl_2的合成 | 第23-24页 |
2.4.2 Pt(OPDI)(4-TPA-OPDI)的合成 | 第24-25页 |
2.4.3 Pt(OPDI)_2的合成 | 第25页 |
2.4.4 Pt(OPDI)(4-Br-OPDI)的合成 | 第25页 |
2.5 配合物的表征 | 第25-27页 |
2.5.1 配合物的物理性质 | 第25-26页 |
2.5.2 配合物的光谱特征 | 第26-27页 |
2.5.3 配合物的元素分析 | 第27页 |
2.6 小结 | 第27-28页 |
第三章 铂二亚胺类配合物的光动力活性 | 第28-36页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 实验原理 | 第28-29页 |
3.3 仪器与试剂 | 第29页 |
3.4 实验步骤 | 第29-30页 |
3.5 结果与讨论 | 第30-34页 |
3.5.1 亚甲基蓝在光照下产生单线态氧的能力 | 第30页 |
3.5.2 配合物Pt(OPDI)_2在光照下产生单线态氧的能力 | 第30-32页 |
3.5.3 配合物Pt(OPDI)(4-Br-OPDD在光照下产生单线态氧的能力 | 第32-33页 |
3.5.4 配合物Pt(OPDI)(4-TPA-OPDI)在光照下产生单线态氧的能力 | 第33-34页 |
3.6 小结 | 第34-36页 |
第四章 载药复合纳米粒子的制备 | 第36-44页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 仪器与试剂 | 第36-37页 |
4.3 实验步骤 | 第37-41页 |
4.3.1 磁性纳米粒子的制备 | 第37-38页 |
4.3.2 磁性纳米粒子的表征 | 第38-40页 |
4.3.3 载药复合纳米粒子的合成 | 第40页 |
4.3.4 磁性纳米粒子在水中的分散性 | 第40页 |
4.3.5 载药复合纳米粒子载药率的测定 | 第40-41页 |
4.4 小结 | 第41-44页 |
第五章 琼脂糖凝胶电泳法研究载药复合纳米粒子与DNA的作用 | 第44-54页 |
5.1 引言 | 第44页 |
5.2 实验原理 | 第44页 |
5.3 试剂与仪器 | 第44-45页 |
5.4 实验部分 | 第45-46页 |
5.4.1 溶液配制 | 第45页 |
5.4.2 实验方法 | 第45-46页 |
5.5 结果与讨论 | 第46-54页 |
5.5.1 金属配合物Pt(OPDI)(4-Br-OPDI)与DNA的作用 | 第46-47页 |
5.5.2 金属配合物Pt(OPDI)(4-TPA-OPDI)与DNA的作用 | 第47-49页 |
5.5.3 载药复合纳米粒子光断裂DNA的浓度梯度实验 | 第49-54页 |
第六章 载药复合纳米粒子与HepG-2细胞的作用 | 第54-64页 |
6.1 引言 | 第54页 |
6.2 实验原理 | 第54-55页 |
6.3 仪器与试剂 | 第55页 |
6.4 实验方法 | 第55-58页 |
6.4.1 溶液的配制 | 第55-56页 |
6.4.2 细胞培养的操作技术 | 第56-57页 |
6.4.3 MTT法测与药物作用后的细胞活性 | 第57-58页 |
6.5 结果与讨论 | 第58-64页 |
总结与展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
附录 | 第74-78页 |
硕士期间发表的文章 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
个人简况及联系方式 | 第80-81页 |
承诺书 | 第81-82页 |