个人简历 | 第3-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
中英文简写对照表 | 第12-13页 |
第一章 前言 | 第13-22页 |
1.1 肿瘤耐药性的现状 | 第13-15页 |
1.2 二维纳米材料及其在医学领域中的应用 | 第15-18页 |
1.3 RNA干扰技术及其在肿瘤治疗中的应用 | 第18-19页 |
1.4 共载药物和基因的体系 | 第19-20页 |
1.5 光热治疗 | 第20-21页 |
1.6 本文的选题依据及研究意义 | 第21-22页 |
第二章 二硫化钼纳米载体的制备及表征 | 第22-41页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 材料与方法 | 第22-28页 |
2.2.1 试剂 | 第22-23页 |
2.2.2 仪器 | 第23页 |
2.2.3 二硫化钼纳米片的制备 | 第23-24页 |
2.2.4 硫辛酸修饰聚乙烯亚胺的制备 | 第24-25页 |
2.2.5 二硫化钼纳米载体的制备 | 第25页 |
2.2.6 透射电子显微镜分析(TEM) | 第25-26页 |
2.2.7 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第26页 |
2.2.8 傅立叶变换红外光谱分析(FT-IR) | 第26页 |
2.2.9 粒度分布及Zeta电位测定 | 第26-27页 |
2.2.10 纳米载体的细胞毒性评价 | 第27-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-40页 |
2.3.1 反应条件对二硫化钼纳米片形貌的影响 | 第28-31页 |
2.3.2 二硫化钼纳米片及纳米载体MPP的理化表征 | 第31-37页 |
2.3.3 二硫化钼纳米载体的细胞毒性 | 第37-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 二硫化钼纳米载体的光热性能 | 第41-49页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 材料与方法 | 第41-43页 |
3.2.1 试剂 | 第41-42页 |
3.2.2 仪器 | 第42页 |
3.2.3 近红外光热实验方法 | 第42-43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 二硫化钼纳米载体共载阿霉素及siRNA的性能 | 第49-58页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 材料与方法 | 第49-53页 |
4.2.1 试剂 | 第49-50页 |
4.2.2 仪器 | 第50页 |
4.2.3 DOX标准曲线的建立方法 | 第50页 |
4.2.4 DOX的负载方法 | 第50-51页 |
4.2.5 负载了阿霉素的二硫化钼纳米载体的紫外-可见光谱 | 第51页 |
4.2.6 DOX的释药实验 | 第51-52页 |
4.2.7 siRNA的负载方法 | 第52页 |
4.2.8 琼脂糖凝胶电泳实验 | 第52-53页 |
4.3 结果与讨论 | 第53-57页 |
4.3.1 DOX的负载与释放 | 第53-56页 |
4.3.2 siRNA负载 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 载药体系的体外抗肿瘤活性的初步研究 | 第58-65页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 材料与方法 | 第58-61页 |
5.2.1 实验试剂 | 第58-59页 |
5.2.2 实验仪器 | 第59页 |
5.2.3 载药体系的体外抗肿瘤实验 | 第59-61页 |
5.3 结果与讨论 | 第61-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
全文总结 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
综述 纳米二硫化钼及其衍生物在医学领域中的应用 | 第71-79页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第80页 |