摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 壳聚糖的简介 | 第15-16页 |
1.2 壳聚糖的研究与进展 | 第16-17页 |
1.3 纳米药物递送及其在肿瘤治疗中的意义 | 第17-18页 |
1.4 智能响应的研究进展 | 第18-19页 |
1.5 活性氧的响应的研究进展 | 第19-21页 |
1.6 苯硼酸酯的运用研究 | 第21-22页 |
1.7 PNPs的制备方法 | 第22-23页 |
1.8 本课题研究的课题依据和意义 | 第23-25页 |
第二章 乙二醇壳聚糖苯硼酸体系构建 | 第25-73页 |
2.1 主要的实验试剂和实验器材 | 第25-28页 |
2.1.1 实验试剂 | 第25-27页 |
2.1.2 实验材料与仪器 | 第27-28页 |
2.2 壳聚糖脱乙酰的测定 | 第28-30页 |
2.3 基于乙二醇壳聚糖苯硼酸修饰体系的构建 | 第30-34页 |
2.3.1 4-羟甲基苯硼酸频哪醇酯的合成 | 第30-31页 |
2.3.2 NBC的原料制备 | 第31-32页 |
2.3.3 体外小分子模拟ROS响应性 | 第32-34页 |
2.4 聚合物载体的合成与表征 | 第34-36页 |
2.4.1 聚合物GC-NBC的合成 | 第34-35页 |
2.4.2 聚合物GCBQ的合成 | 第35-36页 |
2.5 聚合物载体的表征 | 第36-50页 |
2.5.1 氢谱表征 | 第36-37页 |
2.5.2 碳谱(~(13)C-NMR)和硼谱(~(11)B-NMR)表征 | 第37-38页 |
2.5.3 取代度的分析 | 第38-39页 |
2.5.4 红外光谱图 | 第39-41页 |
2.5.5 分子量GPC | 第41-42页 |
2.5.6 X射线光电子能谱分析 | 第42-44页 |
2.5.7 纳米微球载体的制备与表征 | 第44-46页 |
2.5.8 聚合物的载药量和包封率的性能评价 | 第46-48页 |
2.5.9 聚合物临界胶束浓度 | 第48页 |
2.5.10 纳米微球粒径分布变化及Zeta电位 | 第48-50页 |
2.6 实验结果 | 第50-67页 |
2.6.1 专属实验 | 第50-52页 |
2.6.2 线性实验 | 第52-54页 |
2.6.3 聚合物临界胶束浓度 | 第54-57页 |
2.6.4 载药量和包载率 | 第57页 |
2.6.5 粒径分布 | 第57-64页 |
2.6.6 粒径的Zeta电位 | 第64-66页 |
2.6.7 纳米微球的形态表征 | 第66-67页 |
2.7 体外响应性实验 | 第67-73页 |
2.7.1 聚合物GCNBC的氧响应性实验 | 第67-71页 |
2.7.2 体外释放 | 第71-72页 |
2.7.3 实验结果和讨论 | 第72-73页 |
第三章 纳米微球载体对肿瘤细胞抑制作用 | 第73-79页 |
3.1 实验材料与试剂 | 第73-74页 |
3.2 实验设备仪器 | 第74页 |
3.3 实验方法 | 第74-76页 |
3.4 结果与讨论 | 第76-79页 |
第四章 结论与展望 | 第79-81页 |
4.1 结论 | 第79页 |
4.2 展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
附录 | 第87-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第95-97页 |
作者及导师简介 | 第97-99页 |
附件 | 第99-100页 |