中英文缩略词对照 | 第7-8页 |
中文摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
1.引言 | 第12-15页 |
2.实验材料 | 第15-18页 |
2.1 主要材料 | 第15页 |
2.2 细胞来源及培养 | 第15页 |
2.3 实验动物及动物模型建立 | 第15-16页 |
2.4 主要药品、试剂及仪器 | 第16-17页 |
2.5 主要溶液配制方法 | 第17-18页 |
3.实验方法 | 第18-28页 |
3.1 聚乙二醇化超支化聚磷酸酯的合成 | 第18页 |
3.2 疏水阿霉素制备 | 第18页 |
3.3 纳米颗粒的制备及表征 | 第18-21页 |
3.3.1 制备NP/DOX | 第18-19页 |
3.3.2 制备NP/780 | 第19页 |
3.3.3 制备NP@DOX+780 | 第19-20页 |
3.3.4 载药颗粒的表征 | 第20-21页 |
3.4 利用流式细胞仪半定量研究肿瘤细胞对阿霉素的摄取 | 第21页 |
3.5 激光共聚焦显微镜观察DOX在肿瘤细胞中的定位 | 第21-22页 |
3.6 MTT方法检测肿瘤细胞对阿霉素的耐药性及加测载药纳米颗粒对肿瘤细胞的毒性 | 第22-23页 |
3.7 MTT方法检测纳米颗粒介导的化疗联合光热疗法对细胞的抑制效果 | 第23-24页 |
3.8 药代动力学及脏器分布 | 第24页 |
3.9 异种移植肿瘤模型的构建 | 第24页 |
3.10 体内肿瘤组织升温情况及肿瘤富集 | 第24-25页 |
3.11 肿瘤生长抑制实验 | 第25页 |
3.12 免疫组化和免疫荧光染色 | 第25-28页 |
3.12.1 组织病理学(HE)染色 | 第26页 |
3.12.2 TUNEL染色检测MCF-7/ADR肿瘤组织中细胞凋亡情况 | 第26-27页 |
3.12.3 Ki-67 染色检测乳腺癌原位肿瘤细胞增殖 | 第27-28页 |
4.结果与讨论 | 第28-41页 |
4.1 聚乙二醇化超支化聚磷酸酯的合成 | 第28-29页 |
4.2 颗粒制备及表征 | 第29-31页 |
4.3 半定量及定位研究肿瘤细胞对NP1/DOX纳米颗粒的摄取 | 第31-34页 |
4.4 多药耐药细胞对化疗药物的耐受性增强 | 第34-35页 |
4.5 纳米药物在血液中的循环情况、脏器分布及肿瘤富集情况 | 第35-38页 |
4.6 肿瘤生长抑制实验、免疫组化及免疫荧光实验 | 第38-41页 |
5.结论 | 第41页 |
6.参考文献 | 第41-46页 |
附录 | 第46-47页 |
致谢 | 第47-48页 |
综述 | 第48-65页 |
引言 | 第49-50页 |
1 无机纳米材料的光热疗法 | 第50-54页 |
1.1 金纳米结构的光热疗法 | 第50-52页 |
1.1.1 金纳米结构的表面等离子体共振吸收 | 第50页 |
1.1.2 金纳米颗粒 | 第50页 |
1.1.3 金纳米棒 | 第50-51页 |
1.1.4 金纳米壳 | 第51页 |
1.1.5 金纳米笼、金纳米星及其他的纳米结构 | 第51-52页 |
1.2 碳纳米材料的光热治疗 | 第52-54页 |
1.2.1 碳纳米管(CNTs) | 第52页 |
1.2.2 纳米石墨烯 | 第52页 |
1.2.3 其他无机纳米材料的光热治疗 | 第52-54页 |
1.2.3.1 钯(Pd)纳米片 | 第52-53页 |
1.2.3.2 硫化铜CuS纳米结构 | 第53页 |
1.2.3.3 其他无机光热纳米剂 | 第53-54页 |
2 有机纳米粒子的光热治疗 | 第54-56页 |
2.1 包含纳米复合物的近红外吸收染料 | 第54页 |
2.2 近红外吸收共轭聚合物 | 第54-55页 |
2.3 卟啉体 | 第55页 |
2.4 其他吸收NIR的有机纳米颗粒 | 第55-56页 |
结论 | 第56页 |
参考文献 | 第56-65页 |