中文摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
一、文献综述 | 第11-28页 |
1. 纳米及纳米材料 | 第11页 |
2. 纳米材料的奇特性质 | 第11-12页 |
3. 纳米材料在其它方面应用 | 第12-13页 |
·在催化方面的应用 | 第12页 |
·在光学方面的应用 | 第12-13页 |
·在静电屏蔽方面的应用 | 第13页 |
·其他 | 第13页 |
4. 纳米材料在医学方面的应用 | 第13-14页 |
·在影像诊断方面的应用 | 第13页 |
·生物兼容物质的开发 | 第13-14页 |
·用于消毒杀菌 | 第14页 |
·纳米药物载体 | 第14页 |
5. 纳米特性引起的特殊生物效应 | 第14-15页 |
·纳米材料的粒径小 | 第14-15页 |
·纳米材料的比表面积大 | 第15页 |
·纳米材料的表面改性 | 第15页 |
6. 纳米水滑石(Layered Double Hydroxide,LDH)应用于生物医药领域 | 第15-18页 |
·水滑石简介 | 第15-17页 |
·作为医药载体 | 第17页 |
·作为基因载体 | 第17页 |
·作为生物传感器 | 第17-18页 |
·降解性能及释药机制 | 第18页 |
7. 纳米生物医学材料安全性研究的现状 | 第18-20页 |
·国内关于纳米潜在危害性的研究 | 第19页 |
·国外关于纳米潜在危害性的研究 | 第19-20页 |
8. 纳米毒理学机制 | 第20-22页 |
·氧化应激 | 第20-21页 |
·氮化胁迫 | 第21-22页 |
9. 评价纳米水滑石的安全性 | 第22页 |
10. 生物安全性评价系统 | 第22-27页 |
·活性氧(reactive oxygen species,ROS)与氧化应激 | 第22-23页 |
·谷胱甘肽(GSH)与氧自由基清除系统 | 第23-24页 |
·活性氧造成的DNA断裂损伤反应及其医学意义 | 第24-25页 |
·活性氧引发的DNA与蛋白质的交联 | 第25-26页 |
·ROS对蛋白质结构破环 | 第26-27页 |
11. 小结 | 第27-28页 |
二、材料与方法 | 第28-35页 |
1. 实验材料 | 第28-30页 |
·实验受试细胞和纳米材料 | 第28页 |
·主要化学试剂 | 第28页 |
·主要实验仪器 | 第28页 |
·主要溶液 | 第28-30页 |
2. 实验方法 | 第30-34页 |
·细胞暴露纳米LDH方案 | 第30页 |
·细胞内ROS测定实验方案 | 第30页 |
·细胞内GSH测定实验方案 | 第30-31页 |
·细胞内NO测定实验方案 | 第31页 |
·单细胞凝胶电泳实验方案 | 第31-32页 |
·DPC实验方案 | 第32-33页 |
·蛋白质拨基含量测定实验方案 | 第33页 |
·实验所用纳米LDH的物理学表征 | 第33-34页 |
3. 实验数据的统计学分析 | 第34-35页 |
三、实验结果 | 第35-46页 |
1. 纳米水滑石的扫描电子显微镜(SEM)图像及原子力显微镜(AFM)图像 | 第35-36页 |
2. X射线粉末衍射法实验(X-ray powder diffractometry,XRD) | 第36-37页 |
3. 红外光谱实验(FT-IR) | 第37-38页 |
4. 细胞内ROS测定实验 | 第38-40页 |
5. 细胞内GSH测定实验 | 第40-41页 |
6. 细胞内NO测定实验 | 第41-43页 |
7. 单细胞凝胶电泳实验 | 第43-44页 |
8. DNA与蛋白质交联实验 | 第44-45页 |
9. 蛋白质拨基含量测定实验 | 第45-46页 |
四、讨论 | 第46-51页 |
1. 纳米水滑石的尺寸与医药载体的应用 | 第46页 |
2. 纳米LDH的生物安全性 | 第46-47页 |
3. ROS和抗氧化系统 | 第47-48页 |
4. 纳米水滑石与生物大分子 | 第48-50页 |
·活性氧与DNA氧化损伤 | 第48页 |
·蛋白质与DNA交联 | 第48-49页 |
·蛋白质拨基含量 | 第49-50页 |
5. 细胞内内源性一氧化氮水平 | 第50-51页 |
五、结论 | 第51-52页 |
六、下一步试验计划 | 第52-53页 |
七、参考文献 | 第53-63页 |
主要英文缩写词 | 第63-64页 |
附录 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |