摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第10-31页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 靶向给药的概念 | 第10-12页 |
1.3 基于介孔二氧化硅载药系统的研究进展 | 第12-13页 |
1.4 RNA干扰技术 | 第13-16页 |
1.4.1 RNA干扰技术原理和现状 | 第13-15页 |
1.4.2 RNA干扰技术应用中存在的阻碍 | 第15页 |
1.4.3 siRNA的纳米传递系统 | 第15-16页 |
1.5 新型肿瘤治疗法——光热疗法 | 第16-21页 |
1.5.1 光热治疗的原理 | 第16-18页 |
1.5.2 光热试剂简介 | 第18-21页 |
1.5.3 光热治疗的问题和前景展望 | 第21页 |
1.6 本课题的选题意义和研究目的 | 第21-23页 |
1.6.1 功能化介孔二氧化硅作为Dox/siRNA载体研究 | 第21-22页 |
1.6.2 钌纳米材料用于肿瘤光热治疗的研究 | 第22-23页 |
参考文献 | 第23-31页 |
第二章 基于介孔二氧化硅构建双载阿霉素和siRNA氧化应答型控制释放纳米药物系统的研究 | 第31-57页 |
2.1 摘要 | 第31页 |
2.2 引言 | 第31-32页 |
2.3 实验部分 | 第32-39页 |
2.3.1 实验仪器与试剂 | 第32-34页 |
2.3.2 细胞株 | 第34页 |
2.3.3 实验方法 | 第34-39页 |
2.4 结果与讨论 | 第39-52页 |
2.4.1 合成和表征 | 第39-42页 |
2.4.2 阿霉素和siRNA释放实验 | 第42-43页 |
2.4.3 阿霉素在细胞内释放实验 | 第43-45页 |
2.4.4 siRNA从内涵体逃逸 | 第45页 |
2.4.5 基因沉默效率 | 第45-46页 |
2.4.6 细胞毒性评价 | 第46-47页 |
2.4.7 载药体系体内靶向作用 | 第47-49页 |
2.4.8 体内抗癌效果研究实验 | 第49-52页 |
2.5 小结 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
第三章 转铁蛋白修饰的钌纳米粒子用于癌症的光热治疗 | 第57-75页 |
3.1 摘要 | 第57页 |
3.2 引言 | 第57-58页 |
3.3 实验部分 | 第58-60页 |
3.3.1 实验试剂 | 第58页 |
3.3.2 实验仪器 | 第58-59页 |
3.3.3 细胞株 | 第59页 |
3.3.4 实验方法 | 第59-60页 |
3.4 结果与讨论 | 第60-70页 |
3.4.1 Ru NPs的制备,表征和光热效果研究 | 第60-63页 |
3.4.2 Tf-Ru NPs的制备、表征和光热效应研究 | 第63-64页 |
3.4.3 细胞摄取 | 第64-66页 |
3.4.4 Tf-Ru NPs光热效应 | 第66-68页 |
3.4.5 体内的光热效果 | 第68-70页 |
3.5 本章小结 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
第四章 花状钌纳米粒子光毒性用于光热癌症的治疗 | 第75-93页 |
4.1 摘要 | 第75页 |
4.2 引言 | 第75-76页 |
4.3 实验部分 | 第76-78页 |
4.3.1 实验仪器 | 第76页 |
4.3.2 实验试剂 | 第76-77页 |
4.3.3 实验方法 | 第77-78页 |
4.4 结果与讨论 | 第78-88页 |
4.4.1 制备和表征 | 第78-79页 |
4.4.2 Ru纳米材料光热效应 | 第79-80页 |
4.4.3 Ru纳米材料产生 ROS 能力 | 第80-81页 |
4.4.4 FRu和SRu产生细胞内 ROS | 第81-83页 |
4.4.5 FRu和SRu杀死肿瘤细胞效率 | 第83-84页 |
4.4.6 FRu介导的PTT/PDT协同作用 | 第84-85页 |
4.4.7 体内抗肿瘤作用 | 第85-88页 |
4.5 本章小结 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
硕士期间论文发表 | 第93-94页 |
致谢 | 第94页 |