摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-43页 |
1.1 引言 | 第15-16页 |
1.2 有机纳米载药系统的构建及在肿瘤诊疗中的应用 | 第16-22页 |
1.2.1 基于脂质体的纳米载药系统 | 第16-18页 |
1.2.2 基于聚合物的纳米载药系统 | 第18-22页 |
1.3 无机纳米载药系统的构建及在肿瘤诊疗中的应用 | 第22-31页 |
1.3.1 基于金纳米材料的纳米载药系统 | 第22-28页 |
1.3.2 其他纳米载药系统 | 第28-31页 |
1.3.2.1 基于磁性纳米材料的纳米载药系统 | 第28-29页 |
1.3.2.2 基于量子点的纳米载药系统 | 第29-30页 |
1.3.2.3 基于硅纳米材料的纳米载药系统 | 第30-31页 |
1.4 纳米载药系统的诊疗应用展望 | 第31页 |
1.5 本文的主要研究思路及创新点 | 第31-33页 |
1.5.1 本文的主要研究思路 | 第31-33页 |
1.5.2 本文的主要创新点 | 第33页 |
1.6 参考文献 | 第33-43页 |
第二章 可降解聚合物纳米粒子的构建及在肿瘤诊疗中的应用 | 第43-91页 |
2.1 引言 | 第43-44页 |
2.2 手动膜挤出乳化法制备可降解聚合物纳米粒子 | 第44-62页 |
2.2.1 实验部分 | 第44-49页 |
2.2.1.1 实验试剂 | 第44-45页 |
2.2.1.2 纳米粒子的制备 | 第45-46页 |
2.2.1.3 仪器与表征 | 第46-47页 |
2.2.1.4 药物包封率和载药率的表征 | 第47页 |
2.2.1.5 体外药物控释性能 | 第47页 |
2.2.1.6 细胞培养 | 第47-48页 |
2.2.1.7 体外细胞吞噬 | 第48页 |
2.2.1.8 体外磁共振成像 | 第48-49页 |
2.2.1.9 体外细胞毒性 | 第49页 |
2.2.2 结果与讨论 | 第49-62页 |
2.2.2.1 纳米粒子的制备 | 第49-51页 |
2.2.2.2 纳米粒子尺寸和尺寸分布的调控 | 第51-54页 |
2.2.2.3 多功能纳米粒子的制备 | 第54-56页 |
2.2.2.4 体外药物控释性能 | 第56-57页 |
2.2.2.5 体外细胞吞噬 | 第57-58页 |
2.2.2.6 体外磁共振成像 | 第58-59页 |
2.2.2.7 体外细胞毒性 | 第59-62页 |
2.3 自组织沉淀法制备可降解聚合物纳米粒子 | 第62-84页 |
2.3.1 实验部分 | 第62-67页 |
2.3.1.1 实验试剂 | 第62页 |
2.3.1.2 纳米粒子的制备 | 第62-63页 |
2.3.1.3 仪器与表征 | 第63-64页 |
2.3.1.4 残存表面活性剂含量的测定 | 第64-65页 |
2.3.1.5 细胞培养 | 第65页 |
2.3.1.6 体外细胞吞噬 | 第65-66页 |
2.3.1.7 体外细胞毒性 | 第66页 |
2.3.1.8 细胞凋亡分析 | 第66-67页 |
2.3.1.9 细胞内活性氧簇检测 | 第67页 |
2.3.2 结果与讨论 | 第67-84页 |
2.3.2.1 纳米粒子的制备及其形成机理探讨 | 第67-69页 |
2.3.2.2 纳米粒子尺寸和尺寸分布的调控 | 第69-72页 |
2.3.2.3 多功能纳米粒子的制备 | 第72-73页 |
2.3.2.4 不同表面包覆的纳米粒子的性能 | 第73-75页 |
2.3.2.5 体外细胞吞噬 | 第75-79页 |
2.3.2.6 体外细胞毒性 | 第79-82页 |
2.3.2.7 纳米粒子产生毒性的可能机理 | 第82-84页 |
2.4 本章小结 | 第84-85页 |
2.5 参考文献 | 第85-91页 |
第三章 多功能脂质体金纳米笼的构建及在肿瘤诊疗中的应用 | 第91-127页 |
3.1 引言 | 第91-94页 |
3.2 靶向树突状细胞负载抗原多肽的脂质体金纳米笼 | 第94-109页 |
3.2.1 实验部分 | 第94-100页 |
3.2.1.1 实验试剂 | 第94页 |
3.2.1.2 样品制备 | 第94-96页 |
3.2.1.3 仪器与表征 | 第96-97页 |
3.2.1.4 多肽负载与体外释放 | 第97-98页 |
3.2.1.5 细胞培养 | 第98页 |
3.2.1.6 体外细胞吞噬 | 第98页 |
3.2.1.7 体外光热治疗 | 第98-99页 |
3.2.1.8 体外细胞毒性 | 第99页 |
3.2.1.9 体内光热/免疫联合治疗 | 第99-100页 |
3.2.2 结果与讨论 | 第100-109页 |
3.2.2.1 脂质体金纳米笼的制备 | 第101-103页 |
3.2.2.2 金纳米笼的体外光热转换性能 | 第103-104页 |
3.2.2.3 多肽负载与体外释放 | 第104-105页 |
3.2.2.4 体外细胞吞噬 | 第105-106页 |
3.2.2.5 体外光热治疗 | 第106-107页 |
3.2.2.6 体外细胞毒性 | 第107-108页 |
3.2.2.7 体内光热/免疫联合治疗 | 第108-109页 |
3.3 负载光敏剂和免疫佐剂的温敏脂质体金纳米笼 | 第109-122页 |
3.3.1 实验部分 | 第109-114页 |
3.3.1.1 实验试剂 | 第109-110页 |
3.3.1.2 样品制备 | 第110-111页 |
3.3.1.3 仪器与表征 | 第111页 |
3.3.1.4 细胞培养 | 第111页 |
3.3.1.5 体外细胞吞噬 | 第111-112页 |
3.3.1.6 体外细胞毒性 | 第112页 |
3.3.1.7 体外光热/光动力联合治疗 | 第112-113页 |
3.3.1.8 体内光热/光动力/免疫联合治疗 | 第113-114页 |
3.3.2 结果与讨论 | 第114-122页 |
3.3.2.1 温敏脂质体金纳米笼的制备 | 第114-116页 |
3.3.2.2 负载光敏剂的金纳米笼的体外光热转换性能 | 第116-117页 |
3.3.2.3 体外细胞吞噬 | 第117-118页 |
3.3.2.4 体外细胞毒性 | 第118-119页 |
3.3.2.5 体外光热/光动力联合治疗 | 第119-121页 |
3.3.2.6 体内光热/光动力/免疫联合治疗 | 第121-122页 |
3.4 本章小结 | 第122页 |
3.5 参考文献 | 第122-127页 |
第四章 聚合物/金纳米粒子杂化组装体的构建及在肿瘤诊疗中的应用 | 第127-165页 |
4.1 引言 | 第127-130页 |
4.2 聚合物/金纳米粒子杂化胶束的制备及纳米粒子空间分布的调控 | 第130-142页 |
4.2.1 实验部分 | 第130-133页 |
4.2.1.1 实验试剂 | 第130页 |
4.2.1.2 样品制备 | 第130-132页 |
4.2.1.3 仪器与表征 | 第132-133页 |
4.2.2 结果与讨论 | 第133-142页 |
4.2.2.1 配体性能的影响 | 第133-137页 |
4.2.2.2 超分子嵌段微区尺寸的影响 | 第137-138页 |
4.2.2.3 金纳米粒子尺寸和体积分数的影响 | 第138-142页 |
4.3 聚合物/金纳米粒子受限组装体的制备及在肿瘤诊疗中的应用 | 第142-157页 |
4.3.1 实验部分 | 第142-146页 |
4.3.1.1 实验试剂 | 第142-143页 |
4.3.1.2 样品制备 | 第143-144页 |
4.3.1.3 仪器与表征 | 第144-145页 |
4.3.1.4 细胞培养 | 第145页 |
4.3.1.5 体外细胞吞噬和暗场成像 | 第145页 |
4.3.1.6 体外光热转换性能 | 第145-146页 |
4.3.2 结果与讨论 | 第146-157页 |
4.3.2.1 不同分子量聚合物修饰的金纳米粒子的制备 | 第146-148页 |
4.3.2.2 不同形貌的杂化组装体的制备 | 第148-153页 |
4.3.2.3 不同形貌的杂化组装体的光学性能 | 第153-154页 |
4.3.2.4 体外细胞吞噬和暗场成像 | 第154-156页 |
4.3.2.5 体外光热转换性能 | 第156-157页 |
4.4 本章小结 | 第157页 |
4.5 参考文献 | 第157-165页 |
第五章 全文总结 | 第165-167页 |
致谢 | 第167-169页 |
附录1 攻读博士学位期间发表和待发表论文目录 | 第169-172页 |
期刊论文 | 第169-170页 |
待发表论文 | 第170页 |
会议论文 | 第170-171页 |
发明专利 | 第171-172页 |
附录2 攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第172页 |