摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 论文选题背景以及意义 | 第9-10页 |
1.2 纳米药物载体简介 | 第10-15页 |
1.2.1 纳米药物载体的概念及优点 | 第10-11页 |
1.2.2 纳米药物载体的研究现状 | 第11-15页 |
1.3 层状双金属氢氧化物简介 | 第15-21页 |
1.3.1 LDHs结构及组成 | 第15-16页 |
1.3.2 LDHs的主要性质 | 第16-17页 |
1.3.3 LDHs的制备方法 | 第17-19页 |
1.3.4 LDHs的应用 | 第19-21页 |
1.4 LDHs作为生物药物载体的研究进展 | 第21页 |
1.5 生物药物/LDHs释放机理的研究 | 第21-22页 |
1.6 MTX的简介 | 第22-23页 |
1.7 本课题研究思路以及主要内容 | 第23-24页 |
第2章 剥离重组法合成MTX/LDHs纳米复合物及生物细胞活性研究 | 第24-52页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第24-26页 |
2.1.1 实验试剂 | 第25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25页 |
2.1.3 表征手段 | 第25-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-29页 |
2.2.1 LDHs二维纳米片的制备 | 第26页 |
2.2.2 不同反应时间下合成MTX/LDHs纳米复合物 | 第26-27页 |
2.2.3 水溶剂中不同药物浓度下合成MTX/LDHs纳米复合物 | 第27页 |
2.2.4 甲酰胺溶剂中不同药物浓度下合成MTX/LDHs纳米复合物 | 第27页 |
2.2.5 不同溶剂中合成MTX/LDHs纳米复合物 | 第27页 |
2.2.6 对比实验 | 第27页 |
2.2.7 载药量的测定以及缓释性能的研究 | 第27-28页 |
2.2.8 MTX/LDHs纳米复合物对癌细胞A549增殖抑制作用 | 第28-29页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第29-50页 |
2.3.1 剥离二维纳米片的生成及相关表征 | 第29-31页 |
2.3.2 不同反应时间下合成MTX/LDHs纳米复合物 | 第31-33页 |
2.3.3 在水溶剂中不同药物浓度下合成MTX/LDHs纳米复合物 | 第33-41页 |
2.3.4 甲酰胺溶剂中不同药物浓度下合成MTX/LDHs纳米复合物 | 第41-45页 |
2.3.5 不同溶剂中合成MTX/LDHs纳米复合物 | 第45-50页 |
2.4 本章小结 | 第50-52页 |
第3章 煅烧重组法合成球状MTX/LDHs纳米复合物及细胞活性研究 | 第52-62页 |
3.1 实验试剂及仪器 | 第52-53页 |
3.1.1 实验试剂 | 第52-53页 |
3.1.2 实验仪器 | 第53页 |
3.1.3 表征手段 | 第53页 |
3.2 实验部分 | 第53-54页 |
3.2.1 球状MTX/LDHs纳米复合物的合成 | 第53-54页 |
3.2.2 MTX/LDHs纳米复合物载药量的测定 | 第54页 |
3.2.3 MTX/LDHs纳米复合物缓释性能的研究 | 第54页 |
3.2.4 MTX/LDHs纳米复合物对肺癌细胞A549的细胞增殖抑制作用 | 第54页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第54-61页 |
3.3.1 碳球粒径大小对球状MTX/LDHs纳米复合物的影响 | 第54-60页 |
3.3.2 球状MTX/LDHs纳米复合物对肺癌细胞A549增殖的抑制作用 | 第60-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-62页 |
第4章 反相微乳法合成MTX/LDHs纳米复合物的研究 | 第62-77页 |
4.1 实验试剂和仪器 | 第63页 |
4.1.1 实验试剂 | 第63页 |
4.1.2 实验仪器 | 第63页 |
4.1.3 表征手段 | 第63页 |
4.2 实验部分 | 第63-65页 |
4.2.1 反相微乳法制备Zn-Al-MTX/LDHs纳米复合物 | 第63-65页 |
4.2.2 最佳实验条件验证及实验对比 | 第65页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第65-76页 |
4.3.1 反相微乳法制备MTX/Zn-Al-LDHs纳米复合物 | 第65-72页 |
4.3.2 最佳实验条件验证及实验对比 | 第72-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-77页 |
第5章 全文总结 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-91页 |
在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第91-92页 |
致谢 | 第92页 |