摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 前言 | 第9-10页 |
第二章 文献综述 | 第10-24页 |
2.1 交联聚合物纳米粒的研究进展 | 第10-12页 |
2.1.1 交联纳米粒的分类 | 第10-11页 |
2.1.2 交联形式的分类 | 第11-12页 |
2.2 非共价作用在纳米载体中的研究进展 | 第12-16页 |
2.2.1 强疏水作用 | 第13-14页 |
2.2.2 静电作用 | 第14-15页 |
2.2.3 氢键作用 | 第15页 |
2.2.4 主客体识别作用 | 第15-16页 |
2.3 主客体超分子系统在生物医药领域的应用 | 第16-20页 |
2.3.1 药物递送 | 第17-18页 |
2.3.2 基因递送 | 第18页 |
2.3.3 药物/基因共递送 | 第18-19页 |
2.3.4 生物成像 | 第19-20页 |
2.3.5 光动力治疗 | 第20页 |
2.4 胍基化纳米粒的应用 | 第20-23页 |
2.4.1 基因递送系统 | 第21-22页 |
2.4.2 抗菌材料 | 第22页 |
2.4.3 药物递送系统 | 第22-23页 |
2.5 课题的提出 | 第23-24页 |
第三章 pH响应型超分子层交联载药纳米粒的制备及性能研究 | 第24-49页 |
3.1 引言 | 第24-25页 |
3.2 实验部分 | 第25-33页 |
3.2.1 实验原料 | 第25-26页 |
3.2.2 化学试剂的精制 | 第26页 |
3.2.3 单体的制备 | 第26-28页 |
3.2.4 聚合物的制备 | 第28-29页 |
3.2.5 单体和聚合物的表征 | 第29页 |
3.2.6 非交联纳米粒(PCD NPs)和交联纳米粒(PDM NPs)的制备与表征 | 第29-30页 |
3.2.7 纳米粒抗蛋白吸附性能的测定 | 第30-31页 |
3.2.8 载药纳米粒的制备与表征 | 第31页 |
3.2.9 体外药物释放 | 第31-32页 |
3.2.10 细胞实验 | 第32-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-48页 |
3.3.1 β-CD6EM的结构表征 | 第33-35页 |
3.3.2 BM的结构表征 | 第35页 |
3.3.3 聚合物的结构表征 | 第35-38页 |
3.3.4 临界胶束浓度(CMC)的测定 | 第38-39页 |
3.3.5 交联纳米粒与非交联纳米粒粒径与形态分析 | 第39页 |
3.3.6 纳米粒的pH响应性 | 第39-40页 |
3.3.7 交联纳米粒与非交联纳米粒抗稀释稳定性 | 第40-41页 |
3.3.8 交联纳米粒与非交联纳米粒的存储稳定性 | 第41-42页 |
3.3.9 抗蛋白吸附性能分析 | 第42-43页 |
3.3.10 药物负载与表征 | 第43-44页 |
3.3.11 体外药物释放 | 第44-45页 |
3.3.12 细胞毒性 | 第45-46页 |
3.3.13 细胞内吞 | 第46-48页 |
3.4 本章结论 | 第48-49页 |
第四章 胍基化两性离子聚合物的制备及性能研究 | 第49-63页 |
4.1 引言 | 第49-50页 |
4.2 实验部分 | 第50-55页 |
4.2.1 实验原料 | 第50页 |
4.2.2 化学试剂的精制 | 第50-51页 |
4.2.3 甲基丙烯酸叔丁氧羰基氨基乙酯(AEMA)单体的制备 | 第51-52页 |
4.2.4 PCB-b-PGEMA-b-PMMA(PCGM)的合成 | 第52-53页 |
4.2.5 PCB-b-PGEMA-b-PMMA-FITC的合成 | 第53页 |
4.2.6 单体与聚合物的1H-NMR表征 | 第53页 |
4.2.7 纳米粒的制备与表征 | 第53-54页 |
4.2.8 蛋白吸附实验 | 第54页 |
4.2.9 细胞胞吞实验 | 第54页 |
4.2.10 溶血实验 | 第54-55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-62页 |
4.3.1 AEMA的表征 | 第55页 |
4.3.2 PCGM的表征 | 第55-58页 |
4.3.3 zeta电位分析 | 第58-59页 |
4.3.4 蛋白吸附性能分析 | 第59-60页 |
4.3.5 细胞胞吞 | 第60-61页 |
4.3.6 溶血性质研究 | 第61-62页 |
4.4 本章结论 | 第62-63页 |
第五章 全文结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-74页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |