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具有靶向和智能释放功能的铂类药物运载模型研究

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

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