摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
本文常用英文缩略词表 | 第16-17页 |
第1章 绪论 | 第17-50页 |
1.1 引言 | 第17页 |
1.2 细胞内源刺激响应的不同形貌介孔二氧化硅纳米药物载体概述 | 第17-19页 |
1.3 细胞内源刺激响应的不同形貌介孔二氧化硅纳米药物载体优势 | 第19-23页 |
1.4 不同形貌介孔二氧化硅纳米药物载体的制备及表面功能化 | 第23-33页 |
1.4.1 不同形貌介孔二氧化硅纳米药物载体的制备 | 第23-30页 |
1.4.2 不同形貌介孔二氧化硅纳米药物载体的表面功能化 | 第30-33页 |
1.5 细胞内源刺激响应的不同形貌介孔二氧化硅纳米药物载体在控制释放及肿瘤治疗中的应用 | 第33-46页 |
1.5.1 简单有序介孔二氧化硅纳米药物载体细胞内源刺激响应控制释放 | 第33-38页 |
1.5.2 中空介孔二氧化硅纳米药物载体细胞内源刺激响应控制释放 | 第38-40页 |
1.5.3 核壳及yolk-shell型介孔二氧化硅纳米药物载体细胞内源刺激响应控制释放 | 第40-43页 |
1.5.4 棒状介孔二氧化硅纳米药物载体细胞内源刺激响应控制释放 | 第43-45页 |
1.5.5 其他介孔二氧化硅纳米药物载体细胞内源刺激响应控制释放 | 第45-46页 |
1.6 本文构思 | 第46-50页 |
第2章 基于MnO_2包裹介孔二氧化硅纳米颗粒的细胞内谷胱甘肽刺激响应药物转运研究 | 第50-62页 |
2.1 前言 | 第50-51页 |
2.2 实验部分 | 第51-55页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第51-52页 |
2.2.2 介孔二氧化硅纳米颗粒(MSN)的合成及羧基化修饰 | 第52页 |
2.2.3 FITC功能化介孔二氧化硅纳米颗粒(MSN-FITC)的制备 | 第52-53页 |
2.2.4 二氧化锰包裹MSN-COOH纳米颗粒(MSN@MnO_2)的制备 | 第53页 |
2.2.5 抗肿瘤药物的负载与控制释放 | 第53页 |
2.2.6 载药颗粒DOX/MSN@MnO_2的专一性考察 | 第53-54页 |
2.2.7 载药颗粒DOX/MSN@MnO_2的细胞吞噬及溶酶体共定位 | 第54页 |
2.2.8 不同纳米颗粒的细胞毒性考察 | 第54-55页 |
2.3 结果与讨论 | 第55-61页 |
2.3.1 基于MSN的细胞内GSH刺激响应药物转运体系设计原理 | 第55页 |
2.3.2 MnO_2包裹介孔二氧化硅纳米颗粒载药体系的合成与表征 | 第55-57页 |
2.3.3 客体分子的包载与释放可行性考察 | 第57-58页 |
2.3.4 GSH刺激响应控制释放行为考察 | 第58-59页 |
2.3.5 DOX/MSN@MnO_2的细胞摄取和细胞内控制释放行为考察 | 第59-60页 |
2.3.6 体外杀伤效果考察 | 第60-61页 |
2.4 小结 | 第61-62页 |
第3章 基于银纳米颗粒功能化介孔二氧化硅的肾上腺嗜铬细胞瘤细胞内多巴胺刺激响应药物转运研究 | 第62-76页 |
3.1 前言 | 第62-63页 |
3.2 实验部分 | 第63-67页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第63-65页 |
3.2.2 介孔二氧化硅纳米颗粒(MSN)的合成及叠氮化修饰 | 第65页 |
3.2.3 富胞嘧啶寡核苷酸链功能化MSN-N_3 (MSN-DNA)的制备 | 第65页 |
3.2.4 DOX的装载及介孔的封堵 | 第65-66页 |
3.2.5 DA刺激响应控制释放行为考察 | 第66页 |
3.2.6 载药颗粒DOX@MSN@AgNPs的专一性及稳定性考察 | 第66页 |
3.2.7 载药颗粒DOX@MSN@AgNPs的细胞吞噬及DOX释放行为考察 | 第66-67页 |
3.2.8 细胞毒性研究 | 第67页 |
3.3 结果与讨论 | 第67-74页 |
3.3.1 基于MSN的细胞内DA刺激响应药物转运体系设计原理 | 第67-68页 |
3.3.2 AgNPs封堵介孔二氧化硅纳米颗粒载药体系的合成与表征 | 第68-70页 |
3.3.3 DA介导的刺激响应控制释放行为考察 | 第70-71页 |
3.3.4 DOX@MSN@AgNPs的专一性及稳定性考察 | 第71页 |
3.3.5 DOX@MSN@AgNPs的细胞摄取和细胞内控制释放行为考察 | 第71-73页 |
3.3.6 细胞毒性考察 | 第73-74页 |
3.4 小结 | 第74-76页 |
第4章 尺寸可调中空介孔二氧化硅纳米棒的合成及其细胞内转录因子刺激响应药物转运研究 | 第76-100页 |
4.1 前言 | 第76-77页 |
4.2 实验部分 | 第77-84页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第77-79页 |
4.2.2 尺寸可调中空二氧化硅纳米棒(hSNR)的合成 | 第79页 |
4.2.3 尺寸可调中空介孔二氧化硅纳米棒(hMSR)的合成 | 第79-80页 |
4.2.4 FITC功能化hMSR (hMSR-FITC)的合成 | 第80页 |
4.2.5 hMSR8.1表面叠氮化修饰 | 第80页 |
4.2.6 TDNA功能化hMSR8.1-N3 (hMSR8.1-TDNA)的制备 | 第80-81页 |
4.2.7 TDNA封堵行为考察 | 第81页 |
4.2.8 NF-κB p50刺激响应控制释放行为考察 | 第81-82页 |
4.2.9 hMSR8.1-DOX-TDNA载药颗粒的细胞吞噬及DOX释放行为考察 | 第82页 |
4.2.10 细胞毒性考察 | 第82-83页 |
4.2.11 不同样品荧光光谱考察 | 第83页 |
4.2.12 不同长宽比hMSR细胞捕获行为考察 | 第83-84页 |
4.2.13 不同长宽比hMSR细胞溶血性考察 | 第84页 |
4.3 结果与讨论 | 第84-99页 |
4.3.1 hMSR的合成及细胞内转录因子刺激响应控制释放体系设计原理 | 第84-85页 |
4.3.2 不同长宽比hMSR的合成及表征 | 第85-88页 |
4.3.3 不同长宽比hMSR的生物相容性及药物装载能力考察 | 第88-91页 |
4.3.4 hMSR8.1-DOX-TDNA刺激响应控制释放系统的合成 | 第91-96页 |
4.3.5 hMSR8.1-DOX-TDNA细胞摄取和细胞内控制释放行为考察 | 第96-98页 |
4.3.6 细胞毒性考察 | 第98-99页 |
4.4 小结 | 第99-100页 |
第5章 发卡结构DNA功能化AuNRs@hMSR的耐药细胞NIR光响应可逆药物转运及化学-光热协同治疗研究 | 第100-122页 |
5.1 前言 | 第100-102页 |
5.2 实验部分 | 第102-108页 |
5.2.1 试剂与仪器 | 第102-103页 |
5.2.2 内表面氨基功能化中空介孔二氧化硅纳米棒(hMSR)的合成 | 第103页 |
5.2.3 hMSR表面叠氮化修饰 | 第103-104页 |
5.2.4 金纳米棒(AuNRs)功能化hMSR-N_3 (AuNRs@hMSR-N_3)的合成 | 第104页 |
5.2.5 DNA功能化AuNRs@hMSR-N_3的制备 | 第104-105页 |
5.2.6 DOX/AuNRs@hMSR-DNA封堵行为考察 | 第105页 |
5.2.7 DOX/AuNRs@hMSR-DNA光热转换性能考察 | 第105页 |
5.2.8 DOX/AuNRs@hMSR-DNA NIR光响应控制释放行为考察 | 第105-106页 |
5.2.9 DOX/AuNRs@hMSR-DNA细胞吞噬及细胞内DOX释放行为考察 | 第106页 |
5.2.10 细胞毒性考察 | 第106-107页 |
5.2.11 NIR介导的化学光热协同治疗考察 | 第107页 |
5.2.12 细胞溶血性考察 | 第107-108页 |
5.3 结果与讨论 | 第108-121页 |
5.3.1 DOX/AuNRs@hMSR-DNA药物转运体系的合成及其NIR刺激响应控制释放原理 | 第108-109页 |
5.3.2 AuNRs@hMSR的合成及表面功能化 | 第109-111页 |
5.3.3 AuNRs@hMSR纳米颗粒性能表征 | 第111-113页 |
5.3.4 DOX/AuNRs@hMSR-DNA的合成及其封堵效果考察 | 第113-114页 |
5.3.5 DOX/AuNRs@hMSR-DNA光热性能考察 | 第114-115页 |
5.3.6 NIR刺激响应控制释放行为考察 | 第115-116页 |
5.3.7 DOX/AuNRs@hMSR-DNA细胞内溶酶体定位考察 | 第116-118页 |
5.3.8 DOX/AuNRs@hMSR-DNA细胞内控制释放行为考察 | 第118-119页 |
5.3.9 细胞毒性考察 | 第119-120页 |
5.3.10 NIR刺激响应化学-光热协同治疗 | 第120-121页 |
5.4 小结 | 第121-122页 |
结论 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-144页 |
附录A 攻读博士学位期间所发表的学术论文及专利 | 第144-148页 |
致谢 | 第148-149页 |