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pH响应星形聚合物单分子胶束用于抗癌药物递送和CT成像

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 聚合物纳米胶束第12-20页
        1.2.1 多分子胶束第12页
        1.2.2 单分子胶束第12-16页
        1.2.3 pH响应型聚合物纳米胶束在抗癌药物递送体系中的应用第16-17页
        1.2.4 聚合物纳米药物载体的合成方法第17-20页
    1.3 金纳米粒子体系简介第20-24页
        1.3.1 金纳米粒子的性质第20-21页
        1.3.2 金纳米粒子的制备第21-22页
        1.3.3 金纳米粒子在CT成像中的应用第22-24页
    1.4 本论文的研究思路和研究内容第24-27页
        1.4.1 研究思路第24-25页
        1.4.2 研究内容第25-27页
第二章 pH响应星形共聚物的合成及在金纳米粒子制备中的应用第27-47页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-33页
        2.2.1 实验试剂及预处理第28-29页
        2.2.2 实验仪器及表征方法第29-30页
        2.2.3 星形嵌段共聚物β-CD-(PLA-PDMAEMA-PEt OxMA)21的合成第30-32页
        2.2.4 星形嵌段共聚物单分子胶束的制备第32页
        2.2.5 金纳米粒子的制备第32页
        2.2.6 金纳米粒子的纳米尺度调控第32-33页
    2.3 结果与讨论第33-45页
        2.3.1 星形嵌段共聚物β-CD-(PLA-PDMAEMA-PEt OxMA)21的合成与表征第33-37页
        2.3.2 星形嵌段共聚物单分子胶束的表征第37-38页
        2.3.3 星形嵌段共聚物的pH响应性能第38-39页
        2.3.4 星形嵌段共聚物稳定的金纳米粒子的制备与表征第39-41页
        2.3.5 DMAEMA嵌段长度对金纳米粒子大小和形貌的影响第41-42页
        2.3.6 DMAEMA与HAuCl4的摩尔比对金纳米粒子大小和形貌的影响第42-43页
        2.3.7 聚合物与HAuCl4溶液的浓度对金纳米粒子的影响第43页
        2.3.8 金纳米粒子的稳定性研究第43-45页
    2.4 本章小结第45-47页
第三章 单分子胶束诊疗一体化体系在抗癌药物递送及CT成像中的应用第47-67页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验部分第48-54页
        3.2.1 实验试剂及预处理第48页
        3.2.2 实验仪器及表征方法第48-49页
        3.2.3 载药胶束的制备第49页
        3.2.4 载药胶束中药物浓度及包封率的测定第49-50页
        3.2.5 体外释药性能研究第50页
        3.2.6 细胞毒性实验第50-52页
        3.2.7 细胞内吞实验第52页
        3.2.8 体内外CT成像研究第52-54页
    3.3 结果与讨论第54-65页
        3.3.0 载药胶束的制备第54页
        3.3.1 载阿霉素胶束的体外药物释放性能第54-55页
        3.3.2 载阿霉素胶束的体外药物释放机理第55-57页
        3.3.3 细胞毒性实验第57-60页
        3.3.4 细胞内吞实验第60-62页
        3.3.5 体内外CT成像研究第62-65页
    3.4 本章小结第65-67页
第四章 结论与展望第67-69页
    4.1 结论第67-68页
    4.2 展望第68-69页
参考文献第69-80页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第80-81页
致谢第81-82页
附件第82页

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