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基于多肽—药物共组装构筑还原响应型纳米抗癌药物载体

摘要第3-4页
abstract第4-5页
前言第9-11页
第1章 文献综述第11-25页
    1.1 多肽组装体系第11-16页
        1.1.1 多肽分子的组装第11-12页
        1.1.2 多肽分子组装体系特点第12-13页
        1.1.3 多肽分子组装体系的应用第13-16页
    1.2 响应型纳米药物载体第16-21页
        1.2.1 纳米药物载体分类第16-19页
        1.2.2 响应型纳米药物载体及发展趋势第19-21页
    1.3 基于多肽的响应型纳米药物载体第21-22页
        1.3.1 多肽在纳米抗癌药物载体应用中的优势第21页
        1.3.2 多肽在响应型纳米药物载体中的应用形式第21-22页
    1.4 本文研究意义及内容第22-25页
第2章 还原响应型纳米药物载体的制备及表征第25-43页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验仪器与材料第25-27页
        2.2.1 仪器第25-26页
        2.2.2 试剂第26-27页
    2.3 实验方法第27-30页
        2.3.1 多肽性质表征第27-28页
        2.3.2 DSL及 Zeta电位测定第28页
        2.3.3 TEM表征第28页
        2.3.4 AFM表征第28页
        2.3.5 纳米药物载体的共组装制备第28页
        2.3.6 纳米药物载体结构表征第28-29页
        2.3.7 纳米颗粒稳定性及响应性评价第29-30页
        2.3.8 药物包埋率测定第30页
    2.4 结果与讨论第30-40页
        2.4.1 还原响应型多肽序列设计第30-33页
        2.4.2 多肽-药物共组装构建纳米药物载体第33-37页
        2.4.3 纳米药物载体的稳定性与响应性第37-40页
        2.4.4 药物包埋率的确定第40页
    2.5 本章小结第40-43页
第3章 纳米药物载体响应性释放效果评价第43-53页
    3.1 引言第43页
    3.2 实验仪器与材料第43-44页
        3.2.1 仪器第43-44页
        3.2.2 试剂第44页
        3.2.3 细胞株第44页
    3.3 实验方法第44-46页
        3.3.1 体外释放体系构建第44-45页
        3.3.2 细胞摄取实验第45页
        3.3.3 细胞毒性实验第45-46页
        3.3.4 统计与分析方法说明第46页
    3.4 结果与讨论第46-52页
        3.4.1 响应性纳米药物载体体外释放效果第46-48页
        3.4.2 纳米药物载体的细胞摄取情况第48-50页
        3.4.3 纳米药物载体的细胞毒性第50-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第4章 纳米药物载体的体内抗癌效果评价第53-63页
    4.1 引言第53页
    4.2 实验仪器与材料第53-54页
        4.2.1 仪器第53页
        4.2.2 试剂第53-54页
        4.2.3 细胞株第54页
        4.2.4 裸鼠培养第54页
    4.3 实验方法第54-56页
        4.3.1 裸鼠实验模型的建立第54-55页
        4.3.2 体内抗癌效果评价实验第55-56页
        4.3.3 病理及免疫组化实验第56页
        4.3.4 统计与分析方法说明第56页
    4.4 结果与讨论第56-61页
        4.4.1 MDA-MB-231 乳腺癌体内治疗效果第56-58页
        4.4.2 HeLa宫颈癌体内治疗效果第58-59页
        4.4.3 组织病理及免疫组化分析第59-61页
    4.5 本章小结第61-63页
第5章 结论与展望第63-65页
    5.1 结论第63-64页
        5.1.1 纳米药物载体的制备第63页
        5.1.2 响应性释放效果评价第63-64页
        5.1.3 裸鼠模型建立及治疗效果评价第64页
    5.2 创新点第64页
    5.3 展望第64-65页
参考文献第65-73页
发表论文和参加科研情况第73-75页
致谢第75页

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