基于微流控芯片的静电纺丝纤维制备及应用研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-31页 |
1.1 前言 | 第12页 |
1.2 静电纺丝技术 | 第12-19页 |
1.2.1 静电纺丝原理及影响因素 | 第12-14页 |
1.2.2 新型电纺纤维结构与应用 | 第14-19页 |
1.3 微流控技术 | 第19-22页 |
1.3.1 微流控技术概述 | 第19页 |
1.3.2 微流控纤维制备及结构 | 第19-22页 |
1.4 静电纺丝技术与微流控技术的结合 | 第22-24页 |
1.5 静电纺丝在抗肿瘤方面应用 | 第24-29页 |
1.5.1 癌症 | 第24-25页 |
1.5.2 多药耐药 | 第25-26页 |
1.5.3 阿帕替尼 | 第26-27页 |
1.5.4 电纺纤维的抗肿瘤应用 | 第27-29页 |
1.6 本论文的研究目的、研究内容及创新点 | 第29-31页 |
1.6.1 研究目的和意义 | 第29-30页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第30页 |
1.6.3 创新点 | 第30-31页 |
第2章 具有仿生竹状结构纤维的制备与性质研究 | 第31-40页 |
2.1 前言 | 第31页 |
2.2 实验材料与仪器 | 第31-32页 |
2.2.1 实验材料 | 第31页 |
2.2.2 实验仪器 | 第31-32页 |
2.3 实验方法与步骤 | 第32-34页 |
2.3.1 竹状纤维的制备 | 第32页 |
2.3.2 竹状纤维中甘油含量测定 | 第32-33页 |
2.3.3 竹状纤维吸水率及孔隙率测定 | 第33页 |
2.3.4 PEI-质粒复合物制备 | 第33-34页 |
2.3.5 装载PEI-质粒复合物竹状纤维的制备 | 第34页 |
2.3.6 质粒转染实验 | 第34页 |
2.3.7 流式细胞仪和激光共聚焦检测 | 第34页 |
2.4 实验结果与讨论 | 第34-39页 |
2.4.1 竹状纤维结构的表征 | 第34-36页 |
2.4.2 竹状纤维吸水率及孔隙率 | 第36-37页 |
2.4.3 竹状纤维质粒运载 | 第37-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-40页 |
第3章 竹状结构纤维体外抗肿瘤研究 | 第40-56页 |
3.1 前言 | 第40页 |
3.2 实验材料与仪器 | 第40-41页 |
3.2.1 实验材料 | 第40-41页 |
3.2.2 实验细胞 | 第41页 |
3.2.3 实验仪器 | 第41页 |
3.3 实验方法与步骤 | 第41-45页 |
3.3.1 靶向胶束材料合成 | 第41页 |
3.3.2 载药胶束制备 | 第41-42页 |
3.3.3 载药纤维的制备 | 第42页 |
3.3.4 载药纤维表征 | 第42-43页 |
3.3.5 载双药纤维体外释药实验 | 第43页 |
3.3.6 载双药纤维体外释药原理探究 | 第43页 |
3.3.7 空白纤维材料毒性评价 | 第43-44页 |
3.3.8 载药纤维对体外肿瘤细胞的抑制研究 | 第44-45页 |
3.3.9 细胞对药物吞噬作用研究 | 第45页 |
3.4 实验结果与分析 | 第45-54页 |
3.4.1 靶向胶束材料 | 第45-46页 |
3.4.2 载药胶束制备优化 | 第46页 |
3.4.3 载药纤维的制备与表征 | 第46-47页 |
3.4.4 载双药纤维体外释放研究 | 第47-51页 |
3.4.5 空白纤维细胞毒性 | 第51页 |
3.4.6 载药纤维体外抗肿瘤研究 | 第51-53页 |
3.4.7 耐药肿瘤细胞药物吞噬考察 | 第53-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 载药纤维小鼠体内药物分布研究 | 第56-61页 |
4.1 前言 | 第56页 |
4.2 实验材料与仪器 | 第56页 |
4.2.1 实验材料 | 第56页 |
4.2.2 实验仪器 | 第56页 |
4.2.3 实验动物 | 第56页 |
4.3 实验方法与步骤 | 第56-57页 |
4.3.1 动物肿瘤模型的建立 | 第56页 |
4.3.2 载药纤维的植入 | 第56-57页 |
4.3.3 小鼠体内药物分布 | 第57页 |
4.4 实验结果与分析 | 第57-60页 |
4.4.1 药物在活体裸鼠的分布 | 第57-58页 |
4.4.2 药物在离体组织的分布 | 第58-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-71页 |
攻读硕士期间发表的论文及科研成果 | 第71页 |