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担载丝裂霉素纳米纤维的制备及对膀胱移行细胞癌T24细胞的抑制作用及其抑制机理的研究

前言第4-6页
内容提要第6-8页
中文摘要第8-10页
Abstract第10-12页
英文缩写词表第13-19页
第1章 引言第19-23页
第2章 文献综述第23-53页
    2.1 生物降解高分子概述第23-29页
        2.1.1 天然生物降解高分子第24页
        2.1.2 生物合成降解高分子第24-25页
        2.1.3 化学合成生物降解高分子第25-29页
    2.2 聚乳酸类聚酯在生物医药领域的应用第29-35页
        2.2.1 聚乳酸类聚酯作为药物缓释/控释载体第30-32页
        2.2.2 口腔科材料第32-33页
        2.2.3 骨科材料第33-34页
        2.2.4 组织工程学的材料第34-35页
    2.3 丝裂霉素概述第35-37页
        2.3.1 丝裂霉素简介第35-36页
        2.3.2 丝裂霉素近期研究概况第36-37页
    2.4 药物控制释放第37-42页
        2.4.1 控制释放系统的优点第38-40页
        2.4.2 药物控制释放的方法第40-42页
    2.5 纳米纤维的研究进展第42-47页
        2.5.1 纳米纤维概况第42页
        2.5.2 电纺的发展历史第42-43页
        2.5.3 静电纺丝过程与基本原理第43-44页
        2.5.4 纳米纤维的制备方法第44-45页
        2.5.5 静电纺丝纳米纤维在医学上的应用第45-46页
        2.5.6 问题和展望第46-47页
    2.6 抗癌研究进展第47-52页
    2.7 小结第52-53页
第3章 丝裂霉素纳米纤维的制备,理化性质评价及释放研究第53-60页
    3.1 材料合成第53页
        3.1.1 材料第53页
    3.2 方法第53-55页
        3.2.1 材料合成过程第53-54页
        3.2.2 材料的评价第54-55页
    3.3 结果第55-56页
        3.3.1 形态学第55-56页
        3.3.2 纳米纤维的释放率第56页
    3.4 讨论第56-59页
        3.4.1 载体与药物释放率的关系及研究现状第56-58页
        3.4.2 试验选材思想第58-59页
        3.4.3 药物释放规律与机制第59页
    3.5 小结第59-60页
第4章 担载材料的体内外降解行为研究第60-74页
    4.1 担载材料的体内降解研究第60-65页
        4.1.1 材料第60页
        4.1.2 方法第60-62页
        4.1.3 结果与分析第62-65页
    4.2 担载丝裂霉素纳米纤维体外释放研究第65-68页
        4.2.1 材料第65页
        4.2.2 方法第65-66页
        4.2.3 结果与分析第66-68页
    4.3 讨论第68-73页
        4.3.1 载体选材依据、药物控制与释放技术及可生物降解材料的发展第68-70页
        4.3.2 降解材料的基本标准及共聚方式与降解率的关系第70-71页
        4.3.3 降解性质、降解率的变化趋势及其与药物释放率的关系第71-72页
        4.3.4 失重率的变化趋势及性质第72-73页
    4.4 小结第73-74页
第5章 丝裂霉素纳米纤维的安全性评价第74-85页
    5.1 细胞毒性研究第74-80页
        5.1.1 材料第74-76页
        5.1.2 方法第76-77页
        5.1.3 结果第77-80页
    5.2 微核试验第80-82页
        5.2.1 实验动物第81页
        5.2.2 主要药品与仪器第81页
        5.2.3 方法第81-82页
        5.2.4 结果第82页
    5.3 讨论第82-84页
    5.4 小结第84-85页
第6章 担载丝裂霉素纳米纤维对膀胱移行细胞癌细胞增殖和细胞周期的影响第85-106页
    6.1 材料第85-87页
        6.1.1 细胞株第85页
        6.1.2 主要试剂第85-86页
        6.1.3 担载丝裂霉素的可生物降解纳米纤维丝纱布第86页
        6.1.4 仪器第86-87页
    6.2 方法第87-97页
        6.2.1 人膀胱癌细胞株T24的体外培养和传代及形态学观察第87页
        6.2.2 细胞增殖检测第87-88页
        6.2.3 流式细胞术检测第88-90页
        6.2.4 Real time-PCR第90-92页
        6.2.5 Western Blotting检测各种蛋白表达第92-97页
        6.2.6 数据处理第97页
    6.3 结果第97-102页
        6.3.1 担载丝裂霉素纳米纤维片对T42细胞增殖的抑制作用:细胞 计数法第97-98页
        6.3.2 使用MTT比色法:担载丝裂霉素纳米纤维片对T42细胞增殖 的抑制作用第98-99页
        6.3.3 担载丝裂霉素纳米纤维片对人膀肤癌T42细胞细胞周期的影 响第99-100页
        6.3.4 担载丝裂霉素的可生物降解载药纳米纱布片对T24细胞细胞周期相关蛋白mRNA的影响第100-101页
        6.3.5 担载丝裂霉素的可生物降解载药纳米纱布片对人膀胱癌T24细胞细胞周期相关蛋白的影响第101-102页
    6.4 讨论第102-105页
    6.5 小结第105-106页
第7章 丝裂霉素纳米纤维对膀胱移形细胞癌T24细胞凋亡的作用机制的研究第106-127页
    7.1 材料第109-111页
        7.1.1 细胞系第109页
        7.1.2 试剂第109-110页
        7.1.3 试剂配制第110页
        7.1.4 主要仪器第110-111页
    7.2 方法第111-113页
        7.2.1 细胞复苏、培养第111页
        7.2.2 细胞凋亡形态学观察第111页
        7.2.3 琼脂糖凝胶电泳检测DNA片段第111-112页
        7.2.4 Annexin-v-FITC/PI凋亡检测第112-113页
        7.2.5 Western Blotting蛋白印迹第113页
    7.3 结果第113-122页
    7.4 讨论第122-126页
    7.5 小结第126-127页
第8章 结论第127-129页
参考文献第129-147页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第147-148页
致谢第148页

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