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自组装纳米粒子在细胞成像和药物/基因运输的研究

致谢第6-8页
中文摘要第8-10页
Abstract第10-11页
缩写、术语中英文对照表第12-19页
第一章 绪论第19-47页
    1 引言第19-20页
    2 肿瘤诊断和治疗中超分子纳米载体的构建和应用第20-28页
        2.1 肿瘤诊断和治疗中基于环糊精的超分子纳米载体的构建和应用第20-23页
        2.2 肿瘤诊断和治疗中基于杯芳烃的超分子纳米载体的构建和应用第23-25页
        2.3 肿瘤诊断和治疗中基于瓜环的超分子纳米载体的构建和应用第25-28页
    3 AIE荧光分子的生物应用第28-40页
        3.1     AIE荧光分子在生物分子检测中的应用第28-34页
            3.1.1 DNA生物分子检测第28-31页
            3.1.2 蛋白质生物分子检测第31-33页
            3.1.3 其他生物小分子探针第33-34页
        3.2 AIE荧光分子在细胞成像中的应用第34-40页
            3.2.1 细胞成像中裸露的AIE荧光点的应用(BareAIE Dots)第34-35页
            3.2.2 细胞成像中硅化AIE荧光点的应用(Silica AIE Dots)第35-36页
            3.2.3 细胞成像中二硬脂酰磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇AIE荧光点的应用(DSPE-PEG AIE Dots)第36-38页
            3.2.4 细胞成像中牛血清白蛋白AIE荧光点的应用(BSA AIE Dots)第38-40页
    4 课题的提出第40页
    5 参考文献第40-47页
第二章 季铵盐结构五元柱芳烃的合成及其结合DNA的研究第47-72页
    1 引言第47-48页
    2 材料和仪器第48-49页
        2.1 材料和试剂第48-49页
        2.2 实验仪器第49页
    3 实验方法与步骤第49-53页
        3.1 季铵盐结构五元柱芳烃4的合成第49-51页
            3.1.1 酰胺化五元柱芳烃1的合成第50页
            3.1.2 N-溴乙酰基-2-丙氨酸乙酯2的合成第50页
            3.1.3 季铵盐结构五元柱芳烃3的合成第50页
            3.1.4 季铵盐结构五元柱芳烃4的合成第50-51页
        3.2 季铵盐结构五元柱芳烃7的合成第51-52页
            3.2.1 酰胺化五元柱芳烃5的合成第51页
            3.2.2 季铵盐结构五元柱芳烃6的合成第51-52页
            3.2.3 季铵盐结构五元柱芳烃7的合成第52页
        3.3 季铵盐结构五元柱芳烃的化学表征第52-53页
            3.3.1 季铵盐结构五元柱芳烃的氢核磁共振波谱(~1H-NMR)第52页
            3.3.2 季铵盐结构五元柱芳烃的形态学表征(TEM)第52页
            3.3.3 季铵盐结构五元柱芳烃的粒径表征(DLS)第52页
            3.3.4 季铵盐结构五元柱芳烃的Zeta电势表征(Zeta potential)第52页
            3.3.5 季铵盐结构五元柱芳烃的紫外可见光谱(UV-Vis)第52-53页
        3.4 数据的统计学处理第53页
    4 实验结果第53-64页
        4.1 季铵盐结构五元柱芳烃4的核磁共振和质谱表征第53-57页
            4.1.1 酰胺化五元柱芳烃1的核磁共振和质谱表征第53-54页
            4.1.2 N-溴乙酰基-2-丙氨酸乙酯2的核磁共振和质谱表征第54-56页
            4.1.3 季铵盐结构五元柱芳烃3的核磁共振表征第56-57页
            4.1.4 季铵盐结构五元柱芳烃4的核磁共振表征第57页
        4.2 季铵盐结构五元柱芳烃7的核磁共振和质谱表征第57-61页
            4.2.1 酰胺化五元柱芳烃5的核磁共振和质谱表征第57-59页
            4.2.2 季铵盐五元柱芳烃6的核磁共振和质谱表征第59-60页
            4.2.3 季铵盐五元柱芳烃7的核磁共振表征第60-61页
        4.3 季铵盐结构五元柱芳烃4和7的形态学表征第61-62页
            4.3.1 季铵盐五元柱芳烃4的形态学表征第61页
            4.3.2 季铵盐结构五元柱芳烃7的形态学表征第61-62页
        4.4 季铵盐结构五元柱芳烃的电势表征第62页
        4.5 季铵盐结构五元柱芳烃的紫外可见光谱第62-63页
        4.6 季铵盐结构五元柱芳烃结合DNA后的形态学表征第63-64页
            4.6.1 季铵盐结构五元柱芳烃4结合DNA后的形态学表征第63页
            4.6.2 季铵盐结构五元柱芳烃7结合DNA后的形态学表征第63-64页
    5 讨论第64页
    6 本章小结第64-65页
    7 参考文献第65-72页
第三章 聚集诱导发光的二氟化硼染料对细胞内外环境响应的研究第72-98页
    1 引言第72-73页
    2 材料和仪器第73-74页
        2.1 材料和试剂第73-74页
            2.1.1 化学试剂第73页
            2.1.2 生物试剂第73页
            2.1.3 工作液第73-74页
        2.2 细胞第74页
        2.3 实验仪器第74页
    3 实验方法与步骤第74-78页
        3.1 BF_2/4-(二甲氨基)-N-苯基-N'-喹啉基苯甲脒(P_3T)的合成和单晶培养第74-75页
            3.1.1 化合物2的合成第75页
            3.1.2 化合物P_3T的合成第75页
            3.1.3 P_3T的单晶培养第75页
        3.2 P_3T/PF127和P_3T/PF127/DOX纳米粒子的制备第75-76页
            3.2.1 P_3T/PF127纳米粒子的制备第75-76页
            3.2.2 P_3T/PF127/DOX纳米粒子的制备第76页
        3.3 P_3T、P_3T/PF127和P_3T/PF127/DOX的化学表征第76-77页
            3.3.1 P_3T的氢核磁共振波谱(~1H-NMR)第76页
            3.3.2 P_3T的碳核磁共振波谱(~(13)C-NMR)第76页
            3.3.3 P_3T的紫外可见光谱第76页
            3.3.4 P_3T的荧光光谱第76页
            3.3.5 P_3T和P_3TH~+的前线分子轨道计算第76-77页
            3.3.6 P_3T/PF127纳米粒子的形态学表征第77页
            3.3.7 P_3T/PF127纳米粒子的粒径表征第77页
        3.4 P_3T/PF127/DOX纳米粒子的药物释放实验第77页
        3.5 P_3T/PF127和P_3T/PF127/DOX纳米粒子的细胞学研究第77-78页
            3.5.1 P_3T/PF127和P_3T/PF127/DOX纳米粒子的MTT实验第77-78页
            3.5.2 P_3T/PF127和P_3T/PF127/DOX纳米粒子的细胞吞噬实验第78页
        3.6 数据的统计学处理第78页
    4 实验结果第78-92页
        4.1 P_3T的核磁共振和质谱表征第78-82页
            4.1.1 化合物2的核磁共振和质谱表征第78-80页
            4.1.2 化合物P_3T的核磁共振和质谱表征第80-82页
        4.2 P_3T的光学性能及性质研究第82-87页
            4.2.1 P_3T的紫外可见吸收光谱第82页
            4.2.2 P_3T的荧光发射光谱第82-84页
            4.2.3 P_3T的单晶结构第84-85页
            4.2.4 P_3T的密度泛函理论(DFT)计算第85-86页
            4.2.5 P_3TH~+的密度泛函理论(DFT)计算第86-87页
        4.3 荧光共振能量转移(FRET)系统的构建第87-88页
        4.4 P_3T/PF127纳米粒子的形态学表征第88页
        4.5 P_3T/PF127/DOX纳米粒子的药物释放第88-89页
        4.6 P_3T/PF127和P_3T/PF127/DOX纳米粒子的细胞学研究第89-92页
            4.6.1 P_3T/PF127和P_3T/PF127/DOX纳米粒子的MTT实验第89-90页
            4.6.2 P_3T/PF127纳米粒子的细胞吞噬实验第90-91页
            4.6.3 P_3T/PF127/DOX纳米粒子的细胞吞噬实验第91-92页
    5 讨论第92-93页
    6 本章小结第93-94页
    7 参考文献第94-98页
第四章 基于CB[8]构建的超分子共聚物作为药物输送系统的研究第98-129页
    1 引言第98-100页
    2 材料和仪器第100-102页
        2.1 材料和试剂第100-101页
            2.1.1 化学试剂第100页
            2.1.2 生物试剂第100-101页
            2.1.3 工作液第101页
        2.2 细胞和动物第101页
            2.2.1 细胞第101页
            2.2.2 动物第101页
        2.3 实验仪器第101-102页
    3 实验方法与步骤第102-107页
        3.1 聚乙二醇萘mPEG-Np的合成第102页
            3.1.1 对甲基苯磺酰聚乙二醇mPEG-OTs的合成第102页
            3.1.2 聚乙二醇萘mPEG-Np的合成第102页
        3.2 超分子共聚物的制备第102-103页
            3.2.1 CB[8](?)(mPEG-Np·PTPE)(PTC)超分子共聚物的制备第102-103页
            3.2.2 CB[8](?)(mPEG-Np·PTPE)/DOX超分子共聚物的制备第103页
        3.3 PTPE和CB[8](?)(mPEG-Np·Paraquat)的化学表征第103-104页
            3.3.1 CB[8](?)(mPEG-Np·Paraquat)的氢核磁共振波谱法(~1H-NMR)第103页
            3.3.2 PTPE的紫外可见光谱第103页
            3.3.3 PTPE的荧光光谱第103页
            3.3.4 CB[8](?)(mPEG-Np·PTPE)超分子共聚物的形态学表征第103-104页
            3.3.5 CB[8](?)(mPEG-Np·PTPE)超分子共聚物的粒径表征第104页
        3.4 CB[8](?)(mPEG-Np·PTPE)/DOX超分子共聚物的载药量测定第104页
        3.5 CB[8](?)(mPEG-Np·PTPE)/DOX超分子共聚物的药物释放实验第104-105页
        3.6 CB[8](?)(mPEG-Np·PTPE)/DOX超分子共聚物的细胞学研究第105-106页
            3.6.1 CB[8](?)(mPEG-Np·PTPE)/DOX超分子共聚物的MTT实验第105页
            3.6.2 CB[8](?)(mPEG-Np·PTPE)/DOX超分子共聚物的激光共聚焦实验第105页
            3.6.3 CB[8](?)(mPEG-Np·PTPE)/DOX超分子共聚物的流式细胞实验第105-106页
        3.7 CB[8](?)(mPEG-Np·PTPE)/DOX超分子共聚物的体内研究第106-107页
            3.7.1 荷瘤动物模型的建立第106页
            3.7.2 荷瘤裸鼠肿瘤生长实验第106页
            3.7.3 荷瘤裸鼠存活率实验第106页
            3.7.4 荷瘤裸鼠活体荧光成像实验第106-107页
        3.8 数据的统计学处理第107页
    4 实验结果第107-123页
        4.1 聚乙二醇萘mPEG-NP的化学表征第107-108页
            4.1.1 对甲基苯磺酰聚乙二醇mPEG-OTs的氢核磁共振图(~1H NMR)第107-108页
            4.1.2 聚乙二醇萘mPEG-Np的氢核磁共振图(~1H NMR)第108页
        4.2 超分子共聚物的化学表征第108-111页
            4.2.1 mPEG-Np、Paraquat、CB[8]和CB[8](?)(mPEG-Np·Paraquat)的氢核磁共振谱(~1H NMR)第108-109页
            4.2.2 mPEG-Np、Paraquat、CB[8]和CB[8](?)(mPEG-Np·Paraquat)的紫外可见吸收光谱第109-110页
            4.2.3 CB[8](?)(mPEG-Np·PTPE)超分子聚合物的形态学表征第110-111页
            4.2.4 CB[8](?)(mPEG-Np·PTPE)/DOX超分子共聚物的载药率测定第111页
        4.3 荧光共振能量转移(FRET)系统的构建第111-112页
        4.4 CB[8](?)(mPEG-Np·PTPE)/DOX超分子共聚物的药物释放实验第112-114页
        4.5 超分子共聚物的细胞学研究第114-117页
            4.5.1 CB[8](?)(mPEG-Np·PTPE)超分子共聚物的MTT实验第114页
            4.5.2 CB[8](?)(mPEG-Np·PTPE)/DOX超分子共聚物的MTT实验第114-115页
            4.5.3 CB[8](?)(mPEG-Np·PTPE)/DOX超分子共聚物的激光共聚焦实验第115-116页
            4.5.4 CB[8](?)(mPEG-Np·PTPE)/DOX超分子共聚物的流式细胞实验第116-117页
        4.6 CB[8](?)(mPEG-Np·PTPE)/DOX超分子共聚物的体内研究第117-123页
            4.6.1 CB[8](?)(mPEG-Np·PTPE)/DOX超分子共聚物在体内的药代动力学实验第117-118页
            4.6.2 荷瘤裸鼠活体荧光成像实验第118页
            4.6.3 荷瘤裸鼠肿瘤生长实验第118-120页
            4.6.4 荷瘤裸鼠肿瘤免疫组化实验第120-121页
            4.6.5 荷瘤裸鼠体重实验第121-122页
            4.6.6 荷瘤裸鼠存活率实验第122-123页
    5 讨论第123-125页
    6 本章小结第125页
    7 参考文献第125-129页
全文总结、创新点及未来的研究方向第129-132页
    全文结论第129-130页
    主要创新点第130-131页
    未来研究方向第131页
    展望第131-132页
攻读博士学位期间主要研究成果第132页
    发表的论文第132页

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