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DNA-疏水高分子接枝共聚物的合成与自组装性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11页
    1.2 DNA嵌段共聚物的合成方法第11-15页
        1.2.1 溶液偶联法第11-13页
        1.2.2 固相偶联法第13-14页
        1.2.3 DNA接枝共聚物的合成方法第14-15页
    1.3 DNA嵌段共聚物的自组装第15-21页
        1.3.1 通过调节DNA链段调控嵌段共聚物组装形貌第17-19页
        1.3.2 其他调控嵌段共聚物组装形貌的方法第19-21页
    1.4 DNA嵌段共聚物的应用第21-23页
        1.4.1 DNA嵌段共聚物在载药方面的应用第21-22页
        1.4.2 DNA嵌段共聚物在DNA检测的应用第22页
        1.4.3 DNA嵌段共聚物在水凝胶方面的应用第22-23页
    1.5 展望第23-24页
    1.6 本论文的研究意义和内容第24-25页
第二章 聚甲基丙烯酸炔丙基酯的合成与表征第25-33页
    2.1 引言第25-27页
    2.2 实验部分第27-28页
        2.2.1 主要实验试剂和仪器第27页
        2.2.2 PPMA的合成第27-28页
    2.3 PPMA的表征第28-29页
        2.3.1 PPMA傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)表征第28页
        2.3.2 PPMA的核磁氢谱(~1H-NMR)表征第28-29页
        2.3.3 PPMA的凝胶渗透色谱(GPC)表征第29页
        2.3.4 PPMA的质谱表征第29页
    2.4 结果与讨论第29-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第三章 DNA-g-PPMA杂化共聚物的合成与表征第33-39页
    3.1 前言第33-34页
    3.2 实验部分第34-36页
        3.2.1 主要实验试剂及仪器第34-35页
        3.2.2 DNA-g-PPMA的合成第35-36页
    3.3 DNA-g-PPMA的表征第36页
    3.4 结果与讨论第36-38页
    3.5 全章总结第38-39页
第四章 DNA-g-PPMA的自组装及其应用第39-59页
    4.1 前言第39-40页
    4.2 实验部分第40-45页
        4.2.1 主要的实验试剂与仪器第40-41页
        4.2.2 DNA-g-PPMA的自组装第41-42页
        4.2.3 DNA_(72)-g-PPMA胶束形貌的转换第42-43页
        4.2.4 DNA_(72)-g-PPMA的Nile Red封装实验第43页
        4.2.5 DNA_(72)-g-PPMA与13nm金纳米粒子的共组装第43-44页
        4.2.6 药物缓释第44-45页
    4.3 DNA-g-PPMA组装形貌的表征第45-46页
        4.3.1 透射电子显微镜(TEM)表征第45-46页
        4.3.2 动态光散射(DLS)表征第46页
        4.3.3 DNA-g-PPMA封装Nile Red的表征第46页
    4.4 DNA-g-PPMA与金纳米颗粒共组装形貌的表征第46-47页
        4.4.1 TEM表征第46页
        4.4.2 紫外-可见分光光度计的表征第46-47页
    4.5 胶束与金纳米粒子共组装体作为载体释放盐酸阿霉素和Nile Red的表征第47页
    4.6 结果与讨论第47-58页
        4.6.1 DNA-g-PPMA的自组装形貌第47-52页
        4.6.2 DNA_(72)-g-PPMA胶束包覆疏水染料Nile Red第52-53页
        4.6.3 DNA_(72)-g-PPMA与金纳米粒子的自组装形貌第53-56页
        4.6.4 胶束的药物释放实验第56-58页
    4.7 本章小结第58-59页
第五章 全文总结第59-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-71页
攻读学位期间发表的学术论文第71页

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