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基于DNAzyme的多功能纳米载体的构建及其在乳腺癌基因治疗中的应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
缩略语说明(按首字母顺序)第9-13页
第1章 绪论第13-35页
    1.1 乳腺癌治疗现状第13页
    1.2 乳腺癌的基因治疗第13-33页
        1.2.1 乳腺癌基因疗法的分类第13-23页
        1.2.2 乳腺癌基因治疗常用的基因干预技术第23-32页
        1.2.3 乳腺癌基因治疗存在的问题第32-33页
    1.3 本论文的课题设计及主要研究内容第33-35页
        1.3.1 立项依据第33-34页
        1.3.2 本文研究的主要内容第34-35页
第2章 可降解的、多功能DNAzyme纳米花的构建及其在乳腺癌基因治疗中的应用第35-70页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 实验部分第36-49页
        2.2.1 细胞株与动物第36-37页
        2.2.2 仪器与试剂第37-40页
        2.2.3 DNFs的制备第40页
        2.2.4 DNFs理化性质表征第40-42页
        2.2.5 对乳腺癌细胞的作用第42-45页
        2.2.6 对裸鼠移植瘤生长抑制作用的研究第45-49页
        2.2.7 统计学处理第49页
    2.3 实验结果与讨论第49-68页
        2.3.1 DNFs的合成及表征第49-52页
        2.3.2 DNFs的稳定性和降解性第52-54页
        2.3.3 DNFs的催化性能第54-55页
        2.3.4 DNFs的载药性能第55-57页
        2.3.5 DNFs的靶向识别功能及内吞机制第57-60页
        2.3.6 在细胞水平对DNFs的基因沉默性能检测第60-61页
        2.3.7 DNFs对乳腺癌细胞增殖的抑制及诱导细胞凋亡的影响第61-65页
        2.3.8 DNFs对裸鼠移植瘤生长抑制作用的影响第65-68页
    2.4 本章小结第68-70页
第3章 基于DNAzyme的“纳米海绵”的构建及在克服乳腺癌光热治疗热抗性中的应用第70-102页
    3.1 引言第70-72页
    3.2 实验部分第72-79页
        3.2.1 细胞株与动物第72页
        3.2.2 仪器与试剂第72-74页
        3.2.3 nanosponge-ICG的制备第74-76页
        3.2.4 nanosponge-ICG理化性质表征第76-77页
        3.2.5 热休克反应检测第77页
        3.2.6 对乳腺癌细胞的光热增敏作用的研究第77-78页
        3.2.7 nanosponge-ICG对移植瘤裸鼠的光热增敏作用第78-79页
        3.2.8 统计学处理第79页
    3.3 实验结果与讨论第79-101页
        3.3.1 nanosponge-ICG的合成及表征第79-86页
        3.3.2 热休克反应第86-87页
        3.3.3 nanosponge-ICG对MCF-7 细胞的光热增敏作用第87-91页
        3.3.4 nanosponge-ICG对移植瘤裸鼠的光热增敏作用第91-101页
    3.4 本章小结第101-102页
结语第102-103页
参考文献第103-112页
致谢第112-113页
攻读学位期间取得的科研成果第113页

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