摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-48页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 铂类抗肿瘤药物的概述 | 第11-16页 |
1.2.1 铂类抗肿瘤药物的结构特征和细胞抑制机制 | 第11-12页 |
1.2.2 铂类药物广谱适应性和耐药性 | 第12-15页 |
1.2.3 铂类药物的毒副作用 | 第15-16页 |
1.3 铂类小分子药物研究综述 | 第16-30页 |
1.3.1 经典铂(Ⅱ)化合物综述 | 第16-18页 |
1.3.2 经典配体衍生化铂类药物 | 第18-20页 |
1.3.3 活性基团衍生化铂类药物 | 第20-25页 |
1.3.4 经典铂(Ⅳ)化合物综述 | 第25-26页 |
1.3.5 铂(Ⅳ)衍生物研究综述 | 第26-30页 |
1.4 纳米载药体系研究概述 | 第30-44页 |
1.4.1 纳米粒子体内循环综述 | 第31页 |
1.4.2 纳米粒子被动靶向作用概述 | 第31-32页 |
1.4.3 纳米粒子主动靶向概述 | 第32-35页 |
1.4.4 纳米粒子细胞摄取概述 | 第35-37页 |
1.4.5 纳米粒子智能释放概述 | 第37-44页 |
1.5 课题的设计思路及意义 | 第44-48页 |
第二章 特异性酶识别与释放功能的聚合物-铂(Ⅱ)偶联物的研究 | 第48-66页 |
2.1 引言 | 第48-49页 |
2.2 实验部分 | 第49-54页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第49-50页 |
2.2.2 聚合物MPEG-GCGAANLE以及MPEG-GCGAANLE-5-FAM的合成 | 第50-51页 |
2.2.3 聚合物MPEG-GCGAANLE-二氨铂或者环己二胺铂的合成 | 第51-52页 |
2.2.4 聚合物4-arm-PEG-(GCGAANLE)4的合成 | 第52页 |
2.2.5 聚合物4-arm-PEG-(GCGAANLE)4-二氨铂或者环己二胺铂的合成 | 第52-53页 |
2.2.6 共聚焦检测 | 第53-54页 |
2.2.7 细胞毒性实验 | 第54页 |
2.2.8 流式细胞术检测 | 第54页 |
2.3 结果与讨论 | 第54-63页 |
2.3.1 聚合物铂药偶联物的设计、合成与表征 | 第54-59页 |
2.3.2 偶联物内在化实验 | 第59-60页 |
2.3.3 细胞毒性实验 | 第60-63页 |
2.3.4 流式细胞检测 | 第63页 |
2.4 结论 | 第63-66页 |
第三章 特异性酶识别与光热智能释放纳米载药模型研究 | 第66-80页 |
3.1 引言 | 第66-67页 |
3.2 实验部分 | 第67-70页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第67页 |
3.2.2 载顺铂-吲哚菁绿纳米粒子(CINPs)以及载吲哚菁绿纳米粒子(INPs)的合成 | 第67-68页 |
3.2.3 靶向性七肽-载顺铂-吲哚菁绿纳米粒子(ACINPs)的合成 | 第68页 |
3.2.4 纳米粒子包载率和载药量测定 | 第68页 |
3.2.5 纳米粒子的光热效应测试 | 第68-69页 |
3.2.6 纳米粒子的稳定性 | 第69页 |
3.2.7 纳米粒子控释实验 | 第69页 |
3.2.8 纳米粒子内在化实验 | 第69页 |
3.2.9 细胞毒性实验 | 第69页 |
3.2.10 流式细胞术检测 | 第69-70页 |
3.3 结果与讨论 | 第70-78页 |
3.3.1 纳米粒子的合成路径和含量表征 | 第70页 |
3.3.2 纳米粒子的结构表征 | 第70-74页 |
3.3.3 纳米粒子的光热智能释放效应 | 第74-75页 |
3.3.4 纳米粒子内在化实验 | 第75-77页 |
3.3.5 细胞毒性实验 | 第77-78页 |
3.3.6 流式细胞术检测 | 第78页 |
3.4 结论 | 第78-80页 |
第四章 聚苯胺光热智能释放纳米载药模型研究 | 第80-91页 |
4.1 引言 | 第80-81页 |
4.2 实验部分 | 第81-83页 |
4.2.1 实验试剂与仪器 | 第81页 |
4.2.2 载顺铂纳米粒子(PANPs)的合成 | 第81页 |
4.2.3 曲妥珠单抗偶联纳米粒子(Tmab-PANPs)的合成 | 第81页 |
4.2.4 纳米粒子的光热性质 | 第81-82页 |
4.2.5 纳米粒子的药物释放检测 | 第82页 |
4.2.6 共聚焦检测 | 第82页 |
4.2.7 细胞毒性实验 | 第82页 |
4.2.8 流式细胞术检测 | 第82-83页 |
4.3 结果与讨论 | 第83-90页 |
4.3.1 纳米粒子的合成与表征 | 第83-85页 |
4.3.2 光热转换效率和体外释放 | 第85-87页 |
4.3.3 内在化实验 | 第87-88页 |
4.3.4 细胞毒性实验 | 第88-89页 |
4.3.5 细胞凋亡检测 | 第89-90页 |
4.4 结论 | 第90-91页 |
第五章 介孔二氧化硅-金核“蛋壳”结构纳米载药模型研究 | 第91-107页 |
5.1 引言 | 第91-92页 |
5.2 实验部分 | 第92-96页 |
5.2.1 实验试剂与仪器 | 第92-93页 |
5.2.2 银纳米粒子的合成 | 第93页 |
5.2.3 Ag@mSiO_2“蛋壳”结构的合成 | 第93-94页 |
5.2.4 Au@mSiO_2的合成 | 第94页 |
5.2.5 GCGAANL-Au@mSiO_2的合成 | 第94页 |
5.2.6 5-FAM-GCGAANL-Au@mSiO_2的合成 | 第94页 |
5.2.7 GCGAANL-Au@mSiO_2-GC和Au@mSiO_2-GC的合成 | 第94-95页 |
5.2.8 GCGAANL-Au@mSiO_2-GCT和Au@mSiO_2-GCT的合成 | 第95页 |
5.2.9 纳米粒子气体吸附实验 | 第95页 |
5.2.10 光热效应实验 | 第95页 |
5.2.11 药物智能释放测试 | 第95页 |
5.2.12 共聚焦检测 | 第95-96页 |
5.2.13 细胞毒性实验 | 第96页 |
5.3 结果与讨论 | 第96-106页 |
5.3.1 “蛋壳”结构的硅-金纳米粒子的合成与表征 | 第96-99页 |
5.3.2 纳米粒子的光热与智能释放实验 | 第99-102页 |
5.3.3 纳米粒子内在化实验 | 第102-103页 |
5.3.4 细胞毒性实验 | 第103-106页 |
5.4 结论 | 第106-107页 |
第六章 总结与展望 | 第107-111页 |
参考文献 | 第111-129页 |
博士期间科研成果 | 第129-130页 |
致谢 | 第130页 |