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细胞包载聚合物和金属纳米粒子

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-52页
    1.1 天然酵母微胶囊技术介绍第12-19页
        1.1.1 天然酵母微胶囊简介第12-13页
        1.1.2 天然酵母的结构和封装第13-14页
        1.1.3 如何穿过细胞被膜第14-16页
        1.1.4 酵母微胶囊的应用第16-17页
        1.1.5 酵母微胶囊的特点第17-19页
        1.1.6 小结第19页
    1.2 由酵母制成的葡聚糖粒子在生物学上的应用第19-25页
        1.2.1 葡聚糖粒子的合成第19页
        1.2.2 葡聚糖粒子包载药物第19-21页
        1.2.3 葡聚糖粒子包载纳米粒子第21-22页
        1.2.4 酵母包载成像第22-24页
        1.2.5 酵母菌包载DNA第24-25页
        1.2.6 葡聚糖粒子包载RNA第25页
        1.2.7 小结第25页
    1.3 自推进粒子研究进展第25-35页
        1.3.1 自推进粒子的分类。第26-28页
        1.3.2 自推进粒子的推进机制第28-31页
        1.3.3 自扩散电泳第31-32页
        1.3.4 声光原理自推进第32页
        1.3.5 自热推进原理第32-33页
        1.3.6 其他原因的自推进第33页
        1.3.7 能量转化效率第33-34页
        1.3.8 粒子的自聚集行为第34-35页
        1.3.9 形状和成分对自推进行为的影响第35页
        1.3.10 小结第35页
    1.4 其他第35-37页
        1.4.1 银纳米粒子的抗菌性能第36页
        1.4.2 Pd纳米粒子在活细胞内催化行为第36-37页
    1.5 本论文的研究内容及选题依据第37-39页
    参考文献第39-52页
第二章 巨噬细胞靶向的酵母木马粒子第52-76页
    2.1 引言第52-53页
    2.2 实验部分第53-59页
        2.2.1 材料第53-54页
        2.2.2 主要仪器第54-55页
        2.2.3 实验方法第55-59页
    2.3 结果与讨论第59-73页
        2.3.1 生产酵母木马粒子过程第59页
        2.3.2 酵母包入细胞内的红外证明第59-60页
        2.3.3 酵母木马粒子合成过程监控第60-63页
        2.3.4 酵母木马粒子的微观形态第63-64页
        2.3.5 细胞自溶对包载的影响第64-67页
        2.3.6 引发方式对聚合的影响第67-68页
        2.3.7 不同壁材的包载聚合第68-69页
        2.3.8 酵母木马粒子的体外巨噬细胞吞噬第69-70页
        2.3.9 酵母木马粒子在小鼠中的药物输送第70-72页
        2.3.10 酵母内聚合的动力学研究第72-73页
    2.4 结论第73-74页
    参考文献第74-76页
第三章 细胞对金属纳米粒子的包载第76-90页
    3.1 引言第76-77页
    3.2 实验部分第77-79页
        3.2.1 使用药品第77页
        3.2.2 实验仪器第77-78页
        3.2.3 实验方法第78-79页
    3.3 结果与讨论第79-85页
        3.3.1 加热还原法酵母包载银第79-80页
        3.3.2 紫外还原法酵母包载银第80-82页
        3.3.3 水合肼还原法酵母包载钯第82-83页
        3.3.4 水合肼还原法酵母包载钯第83-85页
    3.4 本章小结第85-87页
    参考文献第87-90页
第四章 基于酵母细胞的自推进粒子第90-100页
    4.1 引言第90-91页
    4.2 实验部分第91-92页
        4.2.1 实验材料第91页
        4.2.2 实验仪器第91页
        4.2.3 实验方法第91-92页
            4.2.3.1 自推进酵母细胞的合成第91页
            4.2.3.2 自推进粒子运动的观察第91-92页
    4.3 结果与讨论第92-95页
    4.4 本章小结第95-97页
    参考文献第97-100页
附章 含螺吡喃单元的大环分子在气-水界面的pH可控离子识别第100-111页
    5.1 前言第100-101页
    5.2 含螺吡喃大环分子合成第101-102页
    5.3 水-气界面的离子识别第102-105页
    5.4 本章小结第105-107页
    参考文献第107-111页
总结与展望第111-113页
在读期间发表和待发表的学术论文第113-114页
致谢第114页

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