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不同胶体微粒的细胞毒性评价和毒性抑制研究

致谢第7-9页
摘要第9-11页
Abstract第11-13页
第一章 文献综述与课题提出第17-41页
    1.1 胶体微粒第17-25页
        1.1.1 胶体微粒简述第17-18页
        1.1.2 无机胶体微粒第18-19页
        1.1.3 有机胶体微粒第19-23页
        1.1.4 胶体微粒在生物医学领域的应用第23-25页
    1.2 胶体微粒与细胞的相互作用及胞吞过程第25-28页
        1.2.1 胞吞作用第25-26页
        1.2.2 胶体微粒的性质对胞吞的影响第26-27页
        1.2.3 胶体微粒的胞吞对细胞功能的影响第27-28页
    1.3 胶体微粒的毒性和机理第28-35页
        1.3.1 胶体微粒毒性的评价方式第28-32页
        1.3.2 无机胶体微粒的毒性第32-34页
        1.3.3 聚合物胶体微粒的毒性第34-35页
    1.4 毒性抑制第35-39页
        1.4.1 毒性组分络合第35页
        1.4.2 活性氧抑制第35-36页
        1.4.3 胶体微粒的安全设计第36-39页
    1.5 课题的提出第39-41页
第二章 PNIPAM微凝胶温度响应引起体积变化对细胞毒性的影响第41-58页
    2.1 实验部分第43-47页
        2.1.1 原料与试剂第43-44页
        2.1.2 PNIPAM温敏微粒的制备第44页
        2.1.3 PNIPAM温敏微粒的荧光和多肽修饰第44页
        2.1.4 PNIPAM温敏微粒的表征第44-45页
        2.1.5 细胞实验第45-47页
    2.2 PNIPAM微粒基本物理化学性质第47-52页
        2.2.1 PNIPAM微粒化学结构的表征第47-49页
        2.2.2 不同交联度PNIPAM微粒温度响应性表征第49-50页
        2.2.3 PNIPAM微粒形貌表征第50-51页
        2.2.4 PNIPAM微粒粒径和表征第51-52页
    2.3 PNIPAM微粒的温度响应体积膨胀收缩对细胞活性的影响第52-56页
        2.3.1 PNIPAM微粒的细胞毒性第52-53页
        2.3.2 PNIPAM微粒的细胞胞吞第53-54页
        2.3.3 PNIPAM微粒的溶酶体共定位第54-55页
        2.3.4 PNIPAM微粒的变温毒性第55-56页
    2.4 结论第56-58页
第三章 不同表面性质CuO纳米微粒对骨髓间充质干细胞的基因毒性研究第58-76页
    3.1 实验部分第59-65页
        3.1.1 原料与试剂第59-61页
        3.1.2 CuO分散液的配备第61-62页
        3.1.3 CuO微粒性质表征第62页
        3.1.4 细胞实验第62-65页
    3.2 CuO基本物理化学性质第65-68页
        3.2.1 CuO微粒的形貌、尺寸第65-66页
        3.2.2 CuO微粒在不同介质中的粒径与ζ-电位变化第66-68页
    3.3 不同表面CuO微粒对MSC的毒性和基因毒性第68-75页
        3.3.1 不同表面CuO微粒对MSC活性的影响第68-70页
        3.3.2 不同表面CuO微粒对MSC内活性氧水平的影响第70-71页
        3.3.3 不同表面CuO微粒对MSC的基因毒性第71-73页
        3.3.4 不同表面CuO微粒对MSC分化潜能的影响第73-75页
    3.4 结论第75-76页
第四章 姜黄素/牛血清白蛋白微粒用于CuO毒性抑制第76-90页
    4.1 实验部分第78-82页
        4.1.1 原料与试剂第78页
        4.1.2 CUR/BSA微粒制备第78-79页
        4.1.3 CUR/BSA微粒表征第79-80页
        4.1.4 细胞实验第80-82页
    4.2 CUR/BSA微粒的基本物理化学性质第82-83页
    4.3 姜黄素的装载与释放第83-84页
    4.4 毒性实验第84-85页
    4.5 CUR/BSA微粒的细胞内富集第85页
    4.6 CUR/BSA微粒对CuO纳米微粒毒性的抑制第85-86页
    4.7 CUR/BSA微粒对细胞内活性氧水平的影响第86-87页
    4.8 CUR/BSA微粒对细胞内铜离子浓度的影响第87-88页
    4.9 结论第88-90页
第五章 温度响应PNIPAM微粒载美拉酮宁对PM2.5浸提液的毒性抑制研究第90-102页
    5.1 实验部分第91-94页
        5.1.1 原料与试剂第91-92页
        5.1.2 PM2.5浸提液的制备、表征及其毒性评价第92页
        5.1.3 PNIPAM温敏微粒的制备第92-93页
        5.1.4 PNIPAM温敏微粒的表征第93页
        5.1.5 美拉酮宁的装载与释放第93页
        5.1.6 MP微粒的毒性评价第93-94页
        5.1.7 PM2.5毒性抑制第94页
        5.1.8 活性氧水平检测第94页
    5.2 PM2.5浸提液成分分析及对RAW264.7细胞毒性第94-96页
        5.2.1 PM2.5浸提液成分分析第94-95页
        5.2.2 PM2.5浸提液对RAW264.7细胞毒性第95-96页
    5.3 PNIPAM微粒的基本物理化学性质第96-97页
        5.3.1 PNIPAM微粒的化学组成第96页
        5.3.2 PNIPAM微粒的形貌和粒径表征第96-97页
    5.4 美拉酮宁的装载与释放第97-98页
    5.5 MP微粒对PM2.5浸提液毒性抑制细胞实验第98-100页
        5.5.1 MP微粒的细胞毒性第98-99页
        5.5.2 MP微粒对PM2.5浸提液毒性抑制第99-100页
        5.5.3 MP对RAW264.7细胞ROS的影响第100页
    5.6 结论第100-102页
全文总结第102-104页
不足与展望第104-105页
参考文献第105-134页
作者简介第134-135页

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