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氧化石墨烯及其二氧化硅负载药物增强抗耐药细菌活性及其机理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-34页
    1.1 引言第10页
    1.2 细菌及抗菌剂的简介第10-20页
        1.2.1 细菌简介第10-12页
        1.2.2 细菌的危害及其耐药性第12-16页
        1.2.3 抗菌剂简介第16-17页
        1.2.4 抗菌剂的分类第17-18页
        1.2.5 抗菌剂的抗菌原理第18-20页
    1.3 纳米抗菌材料和载体的研究进展第20-24页
        1.3.1 纳米材料的简介第20页
        1.3.2 纳米材料的抗菌应用第20-21页
        1.3.3 银纳米颗粒在抗菌方面的应用第21-22页
        1.3.4 氧化锌纳米颗粒在抗菌方面的应用第22-23页
        1.3.5 纳米颗粒作为抗菌药物载体在抗菌研究中的应用第23-24页
    1.4 抗菌剂的抗菌性能评价方法第24-26页
        1.4.1 抗菌效果的评价方法第24-26页
    1.5 本课题的立题依据、意义和研究内容第26-28页
    参考文献第28-34页
第二章 功能化氧化石墨烯负载不同粒径的纳米银的合成以及高效抗菌性能的研究第34-59页
    2.1 引言第34-36页
    2.2 材料与方法第36-41页
        2.2.1 实验仪器和试剂第36-37页
        2.2.2 GO@PEG@AgNPs的合成和表征第37-38页
        2.2.3 抗菌活性测试第38页
        2.2.4 平板法抗菌活性测定第38-39页
        2.2.5 测定GO@PEG@AgNPs的最低抑菌浓度第39页
        2.2.6 抗菌影响因素的探究第39页
        2.2.7 激光共聚焦荧光检测细菌的完整性第39页
        2.2.8 细菌的形态特征检测第39-40页
        2.2.9 金属离子对抗菌活性的影响第40页
        2.2.10 探究抗菌机理第40页
        2.2.11 纳米毒性检测第40-41页
    2.3 结果和讨论第41-53页
        2.3.1 GO@PEG@AgNPs的纳米材料的形貌与表征第41-44页
        2.3.2 GO@PEG与AgNPs的协同抗菌作用第44-45页
        2.3.3 GO@PEG@AgNPs的高抗菌活性第45页
        2.3.4 GO@PEG@AgNPs对E. coli的抗菌活性高于S.aureus第45-48页
        2.3.5 Ca~(2+)和Mg~(2+)可以降低纳米的抗菌活性第48页
        2.3.6 GO@PEG@AgNPs纳米的抗菌机理第48-50页
        2.3.7 GO@PEG@AgNPs破坏了E. coli和S. aureus的细胞完整性第50-51页
        2.3.8 GO@PEG@AgNPs诱导产生活性氧导致细菌死亡第51-52页
        2.3.9 GO@PEG@AgNPs哺乳动物细胞的毒性低第52-53页
    2.4 本章小结第53-54页
    参考文献第54-59页
第三章 pH响应功能的介孔二氧化硅负载氨苄霉素增强抗耐药细菌活性及靶向性的研究第59-83页
    3.1 引言第59-61页
    3.2.材料与方法第61-66页
        3.2.1 实验仪器和试剂第61-62页
        3.2.2 介孔二氧化硅的合成及化学改性第62页
        3.2.3 MSN@FA@CaP@FA纳米的合成第62-63页
        3.2.4 罗丹明释放实验第63页
        3.2.5 CaP解离实验第63页
        3.2.6 平板抗菌活性测定实验第63页
        3.2.7 激光共聚焦抗菌实验第63-64页
        3.2.8 细菌蛋白含量的测定第64页
        3.2.9 电导率的测定以及细菌形态分析第64-65页
        3.2.10 小鼠活体抗菌研究第65页
        3.2.11 细胞毒性实验和溶血实验第65-66页
    3.3 结果与讨论第66-78页
        3.3.1 MSN@FA@CaP@FA的合成与表征第66-70页
        3.3.2 Amp-MSN@FA@CaP@FA的高效抗菌活性第70-71页
        3.3.3 载药纳米的药物缓释作用及抗菌性能第71-72页
        3.3.4 载药纳米破坏细菌细胞的形态导致细菌死亡第72-73页
        3.3.5 载药纳米破坏了细菌细胞膜的完整性第73-74页
        3.3.6 载药纳米对细菌细胞内蛋白质的破坏作用第74-75页
        3.3.7 载药纳米对人体细胞的低毒性第75-76页
        3.3.8 小鼠活体抗菌实验第76-78页
    3.4 本章小结第78-79页
    参考文献第79-83页
硕士期间论文发表情况第83-84页
致谢第84页

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