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装载阿霉素的磁性纳米药物载体的制备及其生物特性研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 前言第12-33页
    1.1 癌症和阿霉素第12-14页
        1.1.1 癌症与癌症治疗第12-13页
        1.1.2 抗癌药物阿霉素第13-14页
    1.2 纳米技术与纳米医药第14-19页
    1.3 磁性纳米粒子第19-22页
    1.4 纳米药物载体第22-31页
        1.4.1 纳米药物载体的分类第22-28页
        1.4.2 纳米药物载体的靶向策略第28-30页
        1.4.3 纳米药物载体的药物释放机制第30-31页
    1.5 本文的立题思想第31-33页
第2章 材料与方法第33-39页
    2.1 实验材料、试剂和仪器第33-34页
        2.1.1 实验材料和试剂第33-34页
        2.1.2 实验仪器第34页
    2.2 实验方法第34-39页
        2.2.1 油相 Fe_3O_4纳米粒子的合成和表征第34-35页
        2.2.2 两亲性共聚物 mPEG-PLGA 的合成第35页
        2.2.3 两亲性共聚物 mPEG-PLGA 的表征第35-36页
        2.2.4 mPEG-PLGA 装载阿霉素(DOX)的实验第36-37页
        2.2.5 mPEG-PLGA 同时装载阿霉素(DOX)和 Fe_3O_4纳米粒子的实验第37页
        2.2.6 阿霉素装载的磁性纳米药物载体药物释放的研究第37页
        2.2.7 体外细胞毒性实验第37页
        2.2.8 磁靶向性研究第37-38页
        2.2.9 荧光显微镜实验第38页
        2.2.10 共聚焦显微镜实验第38-39页
第3章 结果与讨论第39-54页
    3.1 油相 Fe_3O_4纳米粒子的合成第39页
    3.2 油相 Fe_3O_4纳米粒子的表征第39-40页
        3.2.1 透射电子显微镜(TEM)表征第39页
        3.2.2 X 射线衍射实验第39-40页
    3.3 两亲性共聚物 mPEG-PLGA 的合成和表征第40-43页
        3.3.1 mPEG-PLGA 的红外表征第40-42页
        3.3.2 mPEG-PLGA 的溶血性实验第42页
        3.3.3 共聚物 mPEG-PLGA 的体外细胞毒性实验第42-43页
    3.4 两亲性的共聚物 mPEG-PLGA 单独装载阿霉素的实验第43-45页
        3.4.1 阿霉素特征紫外吸收峰的确定第43页
        3.4.2 阿霉素标准曲线的绘制第43-44页
        3.4.3 阿霉素加入量的确定第44-45页
    3.5 同时装载阿霉素和 Fe_3O_4的纳米药物载体的构建和表征第45-49页
        3.5.1 装载阿霉素的磁性纳米药物载体的透射电镜检测第45-46页
        3.5.2 装载阿霉素的磁性纳米药物载体的粒径分布第46-47页
        3.5.3 纳米药物载体的红外表征第47-48页
        3.5.4 装载阿霉素的磁性纳米药物载体的稳定性实验第48-49页
    3.6 体外药物释放实验第49页
    3.7 体外抗肿瘤实验第49-50页
    3.8 磁靶向性实验第50-51页
    3.9 阿霉素的细胞摄取第51-53页
    3.10 共聚焦显微镜实验第53-54页
第4章 结论第54-56页
    4.1 油相 Fe_3O_4纳米粒子的合成与表征第54页
    4.2 两亲性嵌段共聚物 mPEG-PLGA 的合成与表征第54页
    4.3 两亲性的共聚物单独装载阿霉素第54页
    4.4 同时装载 DOX 和 Fe_3O_4的纳米载体的构建和表征第54-55页
    4.5 纳米药物载体的生物特性研究第55-56页
        4.5.1 体外药物释放第55页
        4.5.2 细胞毒性试验第55页
        4.5.3 磁靶向性实验第55页
        4.5.4 纳米药物载体的细胞摄取实验第55-56页
参考文献第56-66页
在读期间研究成果第66-67页
致谢第67页

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