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基于瞬时纳米沉淀法制备电荷反转纳米药物载体及其肿瘤成像应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-29页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 纳米药物载体概述第12-14页
        1.2.1 聚合物胶束第12页
        1.2.2 树状大分子第12-13页
        1.2.3 脂质体第13-14页
    1.3 影响纳米药物载体的运输效率的因素第14-19页
        1.3.1 纳米颗粒尺寸第14-16页
        1.3.2 纳米颗粒的形貌第16-17页
        1.3.3 纳米颗粒表面电荷第17-19页
    1.4 瞬时纳米沉淀法(Flash Nanoprecipition,FNP)第19-28页
        1.4.1 瞬时纳米沉淀法发展概述第19-22页
        1.4.2 瞬时纳米沉淀法制备纳米颗粒影响因素第22-26页
        1.4.3 瞬时纳米沉淀法的应用第26-28页
    1.5 本文创新点和研究内容第28-29页
        1.5.1 本文创新点第28页
        1.5.2 本文主要研究内容第28-29页
第2章 生物相容性和pH响应嵌段共聚物的合成与表征第29-40页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验原料和仪器第29-30页
        2.2.1 实验原料第29-30页
        2.2.2 实验仪器第30页
    2.3 PDMAEMA-b-PCL的合成第30-36页
        2.3.1 双官能引发剂异溴丁酸羟乙酯(HEBI)的合成第30-31页
        2.3.2 大分子引发剂PCL-Br的合成第31页
        2.3.3 嵌段聚合物PDMAEMA-b-PCL的合成第31页
        2.3.4 PDMAEMA-b-PCL聚合物的表征第31-36页
    2.4 Dextran-b-PLGA的合成第36-39页
        2.4.1 Dextran改性为端基为胺基的端胺基-Dextran (Dextran-NH_2)第36页
        2.4.2 PLGA的合成第36页
        2.4.3 PLGA的端基改性第36-37页
        2.4.4 Dextran-b-PLGA的合成第37页
        2.4.5 Dextran-b-PLGA的表征第37-39页
    2.5 本章小结第39-40页
第3章 通过瞬时纳米沉淀法制备尺寸和表面电荷可控纳米颗粒第40-49页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验部分第40-43页
        3.2.1 实验材料与装置第40-42页
        3.2.2 纳米颗粒的制备第42页
        3.2.3 纳米颗粒表征第42-43页
    3.3 结果与讨论第43-48页
        3.3.1 嵌段共聚物对纳米颗粒表面电荷影响第43-45页
        3.3.2 纳米颗粒表面电荷可逆性研究第45页
        3.3.3 纳米颗粒尺寸和表面电荷的调控第45-46页
        3.3.4 纳米颗颗粒电荷反转点调控第46-47页
        3.3.5 纳米颗粒稳定性和形貌表征第47-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第4章 通过瞬时纳米沉淀法制备棒状电荷反转纳米荧光颗粒第49-60页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 实验部分第50-51页
        4.2.1 实验材料和装置第50-51页
        4.2.2 纳米荧光颗粒的制备和表征第51页
    4.3 结果和讨论第51-59页
        4.3.1 不同流速比对Dextran/PDMAEMA/ED NPs表面电荷和尺寸的影响第51页
        4.3.2 不同流速比对Dextran/PDMAEMA/ED NP荧光影响第51-53页
        4.3.3 纳米荧光颗粒Dextran/PDMAEMA/ED NPs的荧光稳定性第53-55页
        4.3.4 纳米荧光颗粒Dextran/PDMAEMA/ED NPs表面电荷可逆性研究第55页
        4.3.5 纳米荧光颗粒Dextran/PDMAEMA/ED NPs的形貌研究第55-57页
        4.3.6 ED的包封率测定第57页
        4.3.7 纳米荧光颗粒Dextran/PDMAEMA/ED NPs与BSA的吸附研究第57-58页
        4.3.8 纳米荧光颗粒Dextran/PDMAEMA/ED NPs的稳定性第58-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第5章 纳米荧光颗粒的细胞摄取及其体内成像应用第60-68页
    5.1 引言第60页
    5.2 实验材料和仪器第60-61页
    5.3 主要试剂或溶剂配置第61页
    5.4 实验部分第61-63页
        5.4.1 纳米荧光颗粒的制备第61页
        5.4.2 细胞复苏及传代第61-62页
        5.4.3 Dextran/PDMAEMA/ED NPs细胞毒性测试第62页
        5.4.4 激光共聚焦显微镜研究不同pH下HeLa细胞对Dextran/PDMAEMA/ED NPs摄取差异第62页
        5.4.5 流式细胞术定量分析不同pH下HeLa细胞对Dextran/PDMAEMA/ED NPs摄取差异第62页
        5.4.6 小鼠体内成像研究第62-63页
    5.5 结果与讨论第63-67页
        5.5.1 Dextran/PDMAEMA/ED NPs的细胞毒性第63页
        5.5.2 不同pH下HeLa细胞对Dextran/PDMAEMA/ED NPs摄取差异第63-66页
        5.5.3 小鼠体内成像第66-67页
    5.6 本章小结第67-68页
第6章 全文总结和工作展望第68-70页
    6.1 全文总结第68-69页
    6.2 工作展望第69-70页
参考文献第70-78页
致谢第78-79页
硕士期间学术成果第79页

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