首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

基于氧化还原响应性聚合物纳米载体的肿瘤放化疗及氧化疗法

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第16-58页
    1.1 前言第16页
    1.2 肿瘤的生理特征第16-17页
    1.3 肿瘤治疗策略第17-20页
        1.3.1 传统治疗方法第17-18页
        1.3.2 免疫治疗方法第18页
        1.3.3 光动力治疗方法第18页
        1.3.4 光热治疗方法第18-19页
        1.3.5 联合治疗方法第19-20页
    1.4 纳米粒子的生物特性第20-21页
        1.4.1 释放特性第20-21页
        1.4.2 表面特性第21页
    1.5 纳米材料对肿瘤治疗的应用第21-26页
        1.5.1 被动靶向第23-24页
        1.5.2 主动靶向第24-26页
    1.6 刺激响应性纳米药物载体第26-33页
        1.6.1 外部刺激响应性纳米药物载体第26-30页
        1.6.2 内部刺激响应性纳米药物载体第30-33页
    1.7 氧化刺激响应性载体对肿瘤治疗的应用第33-39页
        1.7.1 聚丙烯硫化物第34-35页
        1.7.2 基于硒的响应聚合物和超分子第35-36页
        1.7.3 含有草酸芳基化物的聚合物第36页
        1.7.4 含苯基硼酸酯的聚合物第36-39页
        1.7.5 其他氧化响应性聚合物第39页
    1.8 课题的提出及研究内容第39-42页
    参考文献第42-58页
第二章 通过聚合物纳米粒子提高肿瘤细胞的氧化压力与抑制细胞的抗氧化能力协同治疗肿瘤第58-86页
    2.1 引言第58-60页
    2.2 实验部分第60-68页
        2.2.1 实验材料第60-61页
        2.2.2 仪器与表征方法第61-62页
        2.2.3 样品准备(Scheme 2-2)第62页
        2.2.4 聚合物(PEG-b-PBEMA)的合成第62-63页
        2.2.5 聚合物胶束制备第63页
        2.2.6 H_2O_2产生及醌的释放第63-64页
        2.2.7 细胞内ROS,GSH,ATP试验第64-65页
        2.2.8 细胞DNA损伤试验第65-66页
        2.2.9 细胞毒性实验第66页
        2.2.10 体内药代动力学及分布实验第66-67页
        2.2.11 抑瘤实验第67页
        2.2.12 数据处理第67-68页
    2.3 结果讨论第68-81页
        2.3.1 嵌段聚合物合成及其自组装第68-71页
        2.3.2 H_2O_2产生及醌的释放第71-74页
        2.3.3 细胞毒性第74-75页
        2.3.4 体外ROS、GSH、DNA损伤实验第75-78页
        2.3.5 抑瘤实验第78-81页
    2.4 结论第81-82页
    参考文献第82-86页
第三章 乏氧响应性嵌段聚合物作为放疗增敏剂用于肿瘤的放射治疗第86-106页
    3.1 引言第86-87页
    3.2 材料与方法第87-94页
        3.2.1 材料第87-88页
        3.2.2 仪器与表征方法第88-89页
        3.2.3 聚合物(PEG-b-P(LG-g-MN))的合成第89-91页
        3.2.4 嵌段聚合物的自组装第91页
        3.2.5 细胞毒性检测第91-92页
        3.2.6 细胞辐射敏化作用能力检测第92页
        3.2.7 细胞彗星实验第92页
        3.2.8 生物分布第92-93页
        3.2.9 抑瘤实验第93页
        3.2.10 血常规检测第93页
        3.2.11 数据分析第93-94页
    3.3 结果第94-101页
        3.3.1 聚合物PEG-b-P(LG-g-MN)的合成第94页
        3.3.2 细胞毒性第94-98页
        3.3.3 生物分布第98-99页
        3.3.4 抑瘤效果第99-101页
    3.4 讨论第101-102页
    3.5 结论第102-103页
    参考文献第103-106页
第四章 乏氧响应性嵌段聚合物放射增敏剂作为抗癌药纳米载体实现增强大体积实体瘤的放化疗效果第106-128页
    4.1 引言第106-107页
    4.2 材料与方法第107-113页
        4.2.1 材料第107-108页
        4.2.2 仪器与表征方法第108-109页
        4.2.3 聚合物PEG-b-P(LG-g-MN)的合成第109页
        4.2.4 嵌段聚合物的自组装以及DOX的包封第109-110页
        4.2.5 嵌段聚合物的乏氧响应与药物释放第110页
        4.2.6 激光共聚焦扫描显微镜观察第110-111页
        4.2.7 细胞毒性检测第111页
        4.2.8 细胞彗星实验第111-112页
        4.2.9 药代动力学第112页
        4.2.10 抑瘤实验第112页
        4.2.11 数据分析第112-113页
    4.3 结果第113-123页
        4.3.1 聚合物对DOX的包封第113-114页
        4.3.2 聚合物的乏氧响应性及药物释放第114-117页
        4.3.3 细胞毒性第117-120页
        4.3.4 药代动力学第120-122页
        4.3.5 抑瘤效果第122-123页
    4.4 讨论第123-124页
    4.5 结论第124-125页
    参考文献第125-128页
第五章 全文总结与展望第128-136页
    5.1 全文总结第128-129页
    5.2 展望第129-134页
    参考文献第134-136页
致谢第136-137页
读博期间发表的学术论文与取得的其他科研成果第137-138页
    一. 学术论文第137-138页
    二. 其他科研成果第138页

论文共138页,点击 下载论文
上一篇:若干拓扑、二维材料的理论设计
下一篇:元素组合对铁酸铋基多铁材料的晶体结构与物性调控研究