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环境响应性含糖聚合物的合成及其性质的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第15-35页
    1.1 引言第15-18页
    1.2 含糖聚合物的合成方法第18-29页
        1.2.1 传统自由基聚合第18-19页
        1.2.2 可控/活性离子聚合第19-21页
        1.2.3 开环聚合(ROP)和开环易位聚合(ROMP)第21页
        1.2.4 可控/活性自由基聚合(NMP,RAFT,ATRP)第21-29页
    1.3 含糖聚合物的性质与应用第29-32页
        1.3.1 含糖聚合物的理化性质及生物活性第29-30页
        1.3.2 环境响应性含糖聚合物第30-31页
        1.3.3 可降解的含糖聚合物第31-32页
    1.4 论文的设计思想第32-35页
第2章 实验药品和试剂第35-39页
    2.1 化学药品及试剂第35-37页
    2.2 化学药品及试剂的纯化第37-39页
第3章 具有温度响应性和生物活性的右旋糖苷-含糖聚合物杂化材料的合成及其性质的研究第39-60页
    3.1 引言第39-41页
    3.2 实验部分第41-45页
        3.2.1 测试仪器和方法第41-42页
        3.2.2 右旋糖苷 ATRP 大分子引发剂(Dextran-BrMP8.3)的合成第42页
        3.2.3 ATRP 法合成 Dextran-g-PLAMA 含糖嵌段聚合物第42-43页
        3.2.4 以 Dextran-g-PLAMA 为大分子引发剂引发合成Dextran-g-(PLAMA-b-PDEGMA)第43-44页
        3.2.5 凝集素识别实验第44页
        3.2.6 右旋糖苷-人工含糖聚合物杂化材料的细胞毒性测试第44-45页
    3.3 实验结果与讨论第45-59页
        3.3.1 大分子引发剂 Dextran-BrMP8.3的合成第45-47页
        3.3.2 Dextran-BrMP8.3引发的 LAMA 含糖单体 ATRP 聚合第47-52页
        3.3.3 含糖嵌段共聚物 Dextran-g-(PLAMA-b-PDEGMA)的合成第52-53页
        3.3.4 右旋糖苷-含糖聚合物杂化分子的水溶液性质第53-55页
        3.3.5 右旋糖苷-含糖聚合物杂化分子的生物识别性质第55-57页
        3.3.6 右旋糖苷-含糖聚合物杂化分子的 in vitro 细胞毒性研究第57-59页
    3.4 本章小结第59-60页
第4章 具有 pH 响应性的含糖聚合物 PGAMA-b-P(DMAEMA-co-DEAEMA)的合成及其性质的研究第60-90页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 含糖聚合物 PGAMA-b-P(DMAEMA-co-DEAEMA)的合成及自组装行为的研究第61-75页
        4.2.1 实验部分第61-64页
            4.2.1.1 测试仪器和方法第61-62页
            4.2.1.2 含糖单体甲基丙烯酸-2-葡萄糖酰胺乙酯(GAMA)的合成第62-63页
            4.2.1.3 含糖聚合物 PGAMA-b-P(DMAEMA-co-DEAEMA)的合成第63页
            4.2.1.4 含糖聚合物水溶液表面张力的测量第63页
            4.2.1.5 含糖聚电解制胶束的制备第63页
            4.2.1.6 临界胶束浓度(CMC)样品的制备第63-64页
        4.2.2 结果与讨论第64-75页
            4.2.2.1 “一锅法”合成含糖聚合物 GAMA-b-P(DMAEMA-co-DEAEMA)第64-66页
            4.2.2.2 含糖聚合物的组成及分子量表征第66-69页
            4.2.2.3 pH 值对含糖聚合物水溶液表面张力的影响第69-72页
            4.2.2.4 含糖聚合物胶束的 DLS 表征第72-73页
            4.2.2.5 含糖聚合物临界胶束浓度(CMC)的测定第73-75页
            4.2.2.6 含糖聚合物胶束的 TEM 表征第75页
    4.3 含糖聚合物 PGAMA-b-P(DMAEMA-co-DEAEMA)与蛋白质的互作用研究第75-86页
        4.3.1 实验部分第76-77页
            4.3.1.1 测试仪器第76页
            4.3.1.2 溶液浊度的测量第76页
            4.3.1.3 样品表面形貌的观测第76-77页
            4.3.1.4 PGAMA-b-P(DMAEMA-co-DEAEMA)和蛋白质聚集体流体力学半径的测量第77页
        4.3.2 结果与讨论第77-86页
            4.3.2.1 含糖聚合物与蛋白质互作用的 UV-vis 吸收光谱表征第77-80页
            4.3.2.2 含糖聚合物与蛋白质复合物的 DLS 表征第80-82页
            4.3.2.3 含糖聚合物与蛋白质复合物的 AFM 表征第82-83页
            4.3.2.4 含糖聚合物与蛋白质复合物的荧光光谱表征第83-86页
    4.4 含糖聚合物的细胞毒理学研究第86-88页
        4.4.1 实验部分第86-87页
        4.4.2 结果与讨论第87-88页
    4.5 本章小结第88-90页
第5章 具有 pH 响应性的三嵌段含糖聚合物及含纳米金粒子的共价交联糖胶束的制备与性质第90-112页
    5.1 引言第90-91页
    5.2 实验部分第91-94页
        5.2.1 实验仪器及方法第91-92页
        5.2.2 含糖聚合物 PGAMA-b-PDMAEMA-b-PDEAEMA 的合成第92页
        5.2.3 含糖聚合物水溶液表面张力的测量第92页
        5.2.4 含糖聚合物胶束的制备第92-93页
        5.2.5 SCL 纳米糖胶束的制备第93页
        5.2.6 含纳米金粒子的 SCL 糖胶束的制备第93页
        5.2.7 含纳米金粒子的 SCL 糖胶束的 in vitro 细胞毒性研究第93-94页
    5.3 结果与讨论第94-110页
        5.3.1 含糖聚合物的合成与表征第94-98页
        5.3.2 含糖聚合物的水溶液性质与自组装行为研究第98-102页
        5.3.3 含糖聚合物与凝集素 ConA 和牛血清蛋白 BSA 的互作用研究第102-104页
        5.3.4 含纳米金粒子的 SCL 糖胶束的合成与 pH 响应性研究第104-107页
        5.3.5 含纳米金粒子的 SCL 糖胶束与凝集素 ConA 的识别性研究第107-108页
        5.3.6 含纳米金粒子 SCL 糖胶束的 in vitro 细胞毒性研究第108-110页
    5.4 本章小结第110-112页
第6章 结论第112-114页
参考文献第114-152页
附录 双温度响应性含糖聚合物 PPO-b -PGAMA-b-PDMAEMA 的合成及其水溶液性质的初步研究第152-160页
    1 引言第152页
    2 实验部分第152-155页
        2.1 实验仪器及方法第152-153页
        2.2 大分子引发剂 PPO-Br 的合成第153-154页
        2.3 PPO-b-PGAMA-b-PDMAEMA 三嵌段含糖聚合物的合成第154页
        2.4 含糖聚合物胶束的制备第154-155页
    3 结果与讨论第155-159页
        3.1 含糖聚合物的合成第155-157页
        3.2 糖聚合物在水溶液中的胶束化行为及温度响应性质第157-158页
        3.3 糖聚合物在水溶液中的 Zeta 电位研究第158-159页
    4 小结第159-160页
在学期间发表的学术论文第160-161页
致谢第161页

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