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壳聚糖基二维杂化材料的制备及性能研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
缩写、符号说明第16-18页
第一章 绪论第18-36页
    1.1 壳聚糖第18-23页
        1.1.1 壳聚糖及甲壳素第18-20页
        1.1.2 壳聚糖衍生物第20-21页
            1.1.2.1 壳聚糖季铵盐第20-21页
            1.1.2.2 羧甲基壳聚糖季铵盐第21页
        1.1.3 壳聚糖的性能第21-23页
            1.1.3.1 还原稳定性第22页
            1.1.3.2 聚电解质特性第22-23页
    1.2 二维纳米材料第23-30页
        1.2.1 层状硅酸盐第23-25页
            1.2.1.1 累托石第24页
            1.2.1.2 锂皂石第24-25页
        1.2.2 石墨烯第25-30页
            1.2.2.1 石墨烯第25-28页
            1.2.2.2 多孔石墨烯第28-30页
    1.3 壳聚糖基二维杂化材料第30-34页
        1.3.1 壳聚糖基层状硅酸盐杂化材料第30-33页
            1.3.1.1 壳聚糖基层状硅酸盐杂化材料的制备第30-32页
            1.3.1.2 壳聚糖基层状硅酸盐杂化材料的应用第32-33页
        1.3.2 壳聚糖基石墨烯杂化材料第33-34页
            1.3.2.1 壳聚糖基石墨烯杂化材料的制备第33页
            1.3.2.2 壳聚糖基石墨烯杂化材料的应用第33-34页
    1.4 本课题的目的与主要研究内容第34-36页
        1.4.1 选题的目的与意义第34页
        1.4.2 主要研究内容第34-36页
第二章 甲壳素/石墨烯复合止血海绵的构建及性能第36-47页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 实验部分第37-40页
        2.2.1 实验材料第37页
        2.2.2 实验方法第37-38页
        2.2.3 表征方法第38-40页
            2.2.3.1 甲壳素/石墨烯复合材料的物理表征第38页
            2.2.3.2 复合海绵的孔结构表征第38-39页
            2.2.3.3 海绵的润胀性能第39页
            2.2.3.4 海绵对全血的止血实验第39页
            2.2.3.5 海绵的细胞毒性第39页
            2.2.3.6 海绵的体外降解实验第39页
            2.2.3.7 统计分析第39-40页
    2.3 结果与讨论第40-46页
        2.3.1 甲壳素/石墨烯复合材料第40-41页
        2.3.2 甲壳素海绵的结构及止血效果第41-42页
        2.3.3 甲壳素/石墨烯复合海绵的结构第42-43页
        2.3.4 复合海绵的止血效果第43-45页
        2.3.5 复合海绵的体外降解性能第45-46页
        2.3.6 复合海绵的细胞毒性第46页
    2.4 小结第46-47页
第三章 壳聚糖/多孔石墨烯的制备及其用于反向基因转染的研究第47-62页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验材料与方法第48-51页
        3.2.1 实验材料和仪器第48页
        3.2.2 实验方法第48-49页
            3.2.2.1 不同脱乙酰度壳聚糖的制备第48页
            3.2.2.2 壳聚糖/多孔石墨烯的液相制备第48-49页
        3.2.3 表征方法第49-51页
            3.2.3.1 双内标紫外分光光度法测定壳聚糖的脱乙酰度第49页
            3.2.3.2 多孔石墨烯的形貌与结构表征第49-50页
            3.2.3.3 多孔石墨烯对DNA的吸附和保护作用第50页
            3.2.3.4 多孔石墨烯用于反向基因转染第50页
            3.2.3.5 多孔石墨烯的细胞毒性第50-51页
    3.3 结果与讨论第51-61页
        3.3.1 多层石墨制备多孔石墨烯第51-55页
            3.3.1.1 多层石墨的造孔第51-53页
            3.3.1.2 多层石墨的剥离第53-55页
        3.3.2 多孔石墨烯的形成机理第55-58页
        3.3.3 石墨烯的应用第58-61页
            3.3.3.1 多孔石墨烯用于反向基因转染第58-61页
            3.3.3.2 石墨烯量子点用于细胞成像第61页
    3.4 小结第61-62页
第四章 壳聚糖/累托石仿生粘性材料用于体表止血的研究第62-76页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 实验部分第63-66页
        4.2.1 实验材料第63页
        4.2.2 复合材料的制备第63-64页
        4.2.3 表征方法第64-66页
            4.2.3.1 复合材料的物理表征第64页
            4.2.3.2 复合材料的流变分析第64页
            4.2.3.3 复合材料的细胞毒性第64-65页
            4.2.3.4 体外凝血实验第65页
            4.2.3.5 统计分析第65-66页
    4.3 结果与讨论第66-75页
        4.3.1 复合材料的结构分析第66-69页
        4.3.2 复合材料的流变分析第69-71页
        4.3.3 复合材料用于体外止血第71-75页
    4.4 小结第75-76页
第五章 石墨烯/壳聚糖季铵盐/层状硅酸盐复合材料的制备及对双链DNA吸附第76-88页
    5.1 引言第76-77页
    5.2 实验材料与方法第77-79页
        5.2.1 实验材料第77页
        5.2.2 实验方法第77-78页
        5.2.3 表征方法第78-79页
            5.2.3.1 复合材料的物理表征第78-79页
            5.2.3.2 复合材料对双链DNA的吸附第79页
    5.3 结果与讨论第79-87页
        5.3.1 壳聚糖季铵盐对氧化石墨烯的还原第79-82页
        5.3.2 层状硅酸盐负载在石墨烯片层第82-84页
        5.3.3 还原氧化石墨烯/壳聚糖季铵盐/层状硅酸盐复合材料的制备机理第84-85页
        5.3.4 复合材料的热重分析第85-86页
        5.3.5 复合材料的对双链DNA的吸附第86-87页
    5.4 小结第87-88页
第六章 载药石墨烯/壳聚糖/层状硅酸盐可注射水凝胶用于介入化疗栓塞治疗第88-101页
    6.1 引言第88-89页
    6.2 实验材料与方法第89-91页
        6.2.1 实验材料第89页
        6.2.2 实验方法第89-90页
            6.2.2.1 可注射水凝胶的制备第89-90页
            6.2.2.2 载药可注射水凝胶的制备第90页
        6.2.3 表征方法第90-91页
            6.2.3.1 水凝胶的注射性能测试第90页
            6.2.3.2 水凝胶的流变性能第90-91页
            6.2.3.3 水凝胶的栓塞效果第91页
            6.2.3.4 载药水凝胶对肿瘤细胞的作用第91页
            6.2.3.5 载药水凝胶对三维肿瘤器官模型的作用第91页
    6.3 结果与讨论第91-100页
        6.3.1 可注射水凝胶的流变和注射性能第91-96页
        6.3.2 可注射水凝胶的栓塞效果第96-97页
        6.3.3 多孔氧化石墨烯药物释放对癌细胞的影响第97-98页
        6.3.4 载药可注射水凝胶对癌细胞的作用第98-100页
    6.4 小结第100-101页
结论与展望第101-104页
参考文献第104-128页
攻读博士学位期间取得的研究成果第128-132页
致谢第132-134页
附件第134页

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