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两性离子化糖胺聚糖的生物活性及其机制研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 文献综述第14-29页
    1.1 糖胺聚糖的概述第14-18页
        1.1.1 糖胺聚糖的种类和结构特征第14页
        1.1.2 糖胺聚糖的化学结构修饰第14-18页
    1.2 透明质酸的概述第18-22页
        1.2.1 透明质酸的简介第18页
        1.2.2 透明质酸的结构第18-19页
        1.2.3 透明质酸的制备第19页
        1.2.4 透明质酸的功能及应用第19-22页
    1.3 硫酸软骨素概述第22-23页
        1.3.1 硫酸软骨素的结构特点第22页
        1.3.2 硫酸软骨素的生物活性第22-23页
    1.4 两性离子多糖的特殊性质第23-26页
        1.4.1 两性离子多糖的结构特点第23-24页
        1.4.2 两性离子多糖在临床疾病中的作用第24-25页
        1.4.3 宿主细胞对两性离子的响应第25-26页
    1.5 立题依据与意义第26-29页
第二章 去乙酰化透明质酸的制备及其吸湿保湿活性的研究第29-39页
    2.1 材料与方法第29-32页
        2.1.1 实验材料、试剂与仪器第29-30页
        2.1.2 实验方法第30-32页
    2.2 实验结果第32-38页
        2.2.1 去乙酰化透明质酸的制备及其结构表征第32-35页
        2.2.2 去乙酰化透明质酸及其再乙酰化透明质酸吸湿保湿能力的比较第35-37页
        2.2.3 圆二色谱图分析第37-38页
    2.3 讨论第38页
    2.4 小结第38-39页
第三章 去乙酰化透明质酸对抗原呈递细胞的免疫激活作用及其机制研究第39-60页
    3.1 材料与方法第39-44页
        3.1.1 实验材料、试剂与仪器第39-41页
        3.1.2 实验方法第41-44页
    3.2 实验结果第44-58页
        3.2.1 去乙酰化透明质酸(dHA)的制备和化学表征第44-47页
        3.2.2 dHA能够促进抗原呈递细胞表达炎症细胞因子mRNA第47-48页
        3.2.3 dHA能够激活抗原呈递细胞中的NF-κB转录因子第48-51页
        3.2.4 dHA通过TLR/MyD88途径诱导细胞因子的分泌第51-58页
    3.3 讨论第58-59页
    3.4 小结第59-60页
第四章 去乙酰化透明质酸对脾淋巴细胞增殖作用第60-71页
    4.1 材料与方法第60-63页
        4.1.1 实验材料、仪器与试剂第60-61页
        4.1.2 实验方法第61-63页
    4.2 实验结果第63-69页
        4.2.1 去乙酰化透明质酸促进脾细胞增殖作用第63-64页
        4.2.2 去乙酰化透明质酸对脾细胞的增殖作用依赖于TLR2途径第64-65页
        4.2.3 去乙酰化透明质酸对T,B细胞的增殖作用第65-69页
    4.3 讨论第69页
    4.4 小结第69-71页
第五章 去乙酰化硫酸软骨素免疫活性及其机制研究第71-84页
    5.1 材料与方法第71-74页
        5.1.1 实验材料、试剂和仪器第71-72页
        5.1.2 实验方法第72-74页
    5.2 实验结果第74-83页
        5.2.1 N-去乙酰化硫酸软骨素(dCSs)的制备第74-77页
        5.2.2 CS和dCS促进巨噬细胞释放NO,表达TNF-α mRNA和激活NF-κB第77-79页
        5.2.3 CS和dCS主要通过TLR4–MyD88–NF-κB途径诱导巨噬细胞产生TNF-α第79-81页
        5.2.4 CS和dCS能够刺激体外脾细胞增殖,诱导Th1型细胞因子的产生第81-83页
    5.3 讨论第83页
    5.4 小结第83-84页
第六章 结论与创新第84-87页
    6.1 结论第84-85页
    6.2 创新点第85-86页
    6.3 展望第86-87页
参考文献第87-101页
缩略词第101-102页
致谢第102-103页
作者简介第103-105页

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