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核酸纳米技术在活细胞成像和癌症免疫治疗中的应用

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 绪论第15-49页
    1.1 活细胞内mRNA的成像方法第15-19页
        1.1.1 基于GFP-MS2的mRNA成像方法第15-16页
        1.1.2. 基于DNA纳米结构的mRNA成像方法第16-17页
        1.1.3 基于无机纳米材料的mRNA成像探针第17-19页
    1.2 环状RNA CDR1as及其成像方法第19-26页
        1.2.1 环状RNA简介第19-21页
        1.2.2 环状RNA之CDR1as第21-26页
    1.3 RNA荧光适配体的发展第26-31页
        1.3.1 Spinach荧光适配体的发展应用第26-28页
        1.3.2 Broccoli荧光适配体的发展应用第28-30页
        1.3.3 Corn荧光适配体的发展应用第30-31页
    1.4 癌症的免疫治疗第31-49页
        1.4.1 癌症免疫治疗的历史与发展第32-34页
        1.4.2 过继性T细胞疗法第34-36页
        1.4.3 免疫检查点抑制剂第36-38页
        1.4.4 癌症疫苗和免疫佐剂第38-39页
        1.4.5 纳米载体在CpG免疫癌症治疗中的应用第39-49页
第2章 核酸适配体诱导的荧光互补探针(AiFC)的设计及其在活细胞mRNA成像上的应用第49-73页
    2.1 引言第49-51页
    2.2 实验部分第51-56页
        2.2.1 实验材料第51-52页
        2.2.2 实验仪器第52-53页
        2.2.3 实验步骤第53-56页
    2.3 实验结果与讨论第56-71页
        2.3.1 RNA荧光适配体的拆分设计第56-58页
        2.3.2 AiFC探针的体外可行性验证第58-62页
        2.3.3 AiFC应用于活细胞内多种mRNA的成像定位第62-65页
        2.3.4 AiFC探针高表达载体的构建及在活细胞内mRNA成像效果的研究第65-71页
    2.4 结论第71-73页
第3章 构建可基因编码的RNA荧光探针用于CDR1as环状RNA的成像第73-91页
    3.1 引言第73-74页
    3.2 实验部分第74-78页
        3.2.1 实验材料第74-75页
        3.2.2 实验仪器第75页
        3.2.3 实验步骤第75-78页
    3.3 实验结果与讨论第78-88页
        3.3.1 不同细胞内CDR1as含量的定量第78-80页
        3.3.2 FISH法定位U87细胞中CDR1as的分布第80-81页
        3.3.3 基于AiFC的CDR1as成环成像探针的体外验证第81-85页
        3.3.4 活细胞内CDR1as的成像第85-88页
    3.4 结论第88-91页
第4章 基于纳米金属有机框架的智能核酸载药体系的制备及机制研究第91-123页
    4.1 引言第91-92页
    4.2 实验部分第92-99页
        4.2.1 实验材料第92-93页
        4.2.2 实验仪器第93页
        4.2.3 实验步骤第93-99页
    4.3 实验结果与讨论第99-120页
        4.3.1 基于UIO-66 纳米金属有机框架的合成表征第99-104页
        4.3.2 基于UIO-66 纳米金属有机框架的核酸负载效率及机制研究第104-111页
        4.3.3 核酸修饰对MOF材料性质及细胞摄取途径的影响第111-117页
        4.3.4 isMOF的靶向释放及免疫效应第117-120页
    4.4 结论第120-123页
第5章 总结和展望第123-125页
参考文献第125-143页
致谢第143-145页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第145-146页

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