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超支化聚磷酸酯纳米药物引导的化疗协同光热疗法用于逆转乳腺癌细胞耐药的研究

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

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