摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 引言 | 第9-14页 |
1.1 EGCG概述 | 第9-11页 |
1.2 伐地那非及其生物活性 | 第11-12页 |
1.3 EGCG与伐地那非联合应用 | 第12页 |
1.4 纳米药物的研究现状 | 第12-13页 |
1.5 本文研究的内容与意义 | 第13-14页 |
1.5.1 研究内容 | 第13页 |
1.5.2 研究意义 | 第13-14页 |
第二章 EVβ纳米粒的制备以及稳定性的研究 | 第14-24页 |
2.1 引言 | 第14页 |
2.2 材料与方法 | 第14-17页 |
2.2.1 实验材料 | 第14-15页 |
2.2.2 实验仪器与设备 | 第15-16页 |
2.2.3 实验方法 | 第16-17页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第17-22页 |
2.3.1 EGCG与β-Lg不同质量比对Eβ纳米粒的影响 | 第17-18页 |
2.3.2 EGCG与VD不同质量比对EVβ纳米粒和癌细胞抑制率的影响 | 第18-20页 |
2.3.3 EVβ纳米粒不同质量比对癌细胞抑制效果的影响 | 第20-21页 |
2.3.4 贮藏条件对EVβ纳米粒稳定性的影响 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-24页 |
第三章 EVβ纳米粒对癌细胞抑制作用机制的探索 | 第24-34页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 材料和方法 | 第24-25页 |
3.2.1 实验材料 | 第24页 |
3.2.2 实验仪器与设备 | 第24-25页 |
3.3 试验方法 | 第25-27页 |
3.3.1 EVβ纳米粒对癌细胞的抑制作用 | 第25页 |
3.3.2 EVβ纳米粒对癌细胞形态的影响 | 第25页 |
3.3.3 DAPI染色法观察A375肿瘤细胞的凋亡情况 | 第25页 |
3.3.4 EVβ纳米粒对肿瘤细胞凋亡率和坏死率的影响 | 第25-26页 |
3.3.5 EVβ纳米粒对A375周期的影响 | 第26页 |
3.3.6 EVβ纳米粒对A375细胞活性caspase-3 的影响 | 第26-27页 |
3.3.7 EVβ纳米粒对A375细胞活性caspase-9 的影响 | 第27页 |
3.3.8 统计学方法 | 第27页 |
3.4 结果与讨论 | 第27-32页 |
3.4.1 EVβ纳米粒对癌细胞的抑制作用 | 第27-28页 |
3.4.2 EVβ纳米粒对A375肿瘤细胞形态的影响 | 第28页 |
3.4.3 EVβ纳米粒对A375细胞凋亡的作用效果 | 第28-29页 |
3.4.4 EVβ纳米粒对A375凋亡率和坏死率的影响 | 第29-30页 |
3.4.5 EVβ纳米粒对A375细胞周期的影响 | 第30-31页 |
3.4.6 EVβ纳米粒对A375细胞caspase-3、Caspase-9 活性的影响 | 第31-32页 |
3.5 本章小结 | 第32-34页 |
第四章 EVβ纳米粒对荷鼠瘤的抑制作用 | 第34-43页 |
4.1 引言 | 第34页 |
4.2 材料与方法 | 第34-36页 |
4.2.1 试验动物与试剂 | 第34-35页 |
4.2.2 试验动物分组及处理方法 | 第35-36页 |
4.3 结果与分析 | 第36-42页 |
4.3.1 EVβ纳米粒对小鼠生理指标的影晌 | 第36页 |
4.3.2 EVβ纳米粒对小鼠体重和脏器的影晌 | 第36-37页 |
4.3.3 EVβ纳米粒对小鼠肿瘤体积和肿瘤重量的影响 | 第37-39页 |
4.3.4 EVβ纳米粒对小鼠血清细胞因子的影响 | 第39-42页 |
4.4 本章小结 | 第42-43页 |
第五章 结论与展望 | 第43-45页 |
5.1 结论 | 第43-44页 |
5.2 展望 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-51页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第51-52页 |
发表论文 | 第51页 |
发明专利 | 第51-52页 |
致谢 | 第52页 |