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基于大环分子和生物活性分子的超分子功能材料

摘要第10-13页
Abstract第13-18页
第一章 绪论第19-51页
    1.1 超分子概述第19-25页
    1.2 环糊精化学第25-30页
        1.2.1 结构与性能第25-26页
        1.2.2 功能应用第26-30页
            1.2.2.1 环糊精在药物载运中的应用第26-27页
            1.2.2.2 环糊精的仿酶催化第27-28页
            1.2.2.3 环糊精在色谱中的应用第28-29页
            1.2.2.4 环糊精在日用品中的应用第29-30页
    1.3 葫芦脲化学第30-36页
        1.3.1 结构与性能第30-32页
        1.3.2 功能应用第32-36页
            1.3.2.1 葫芦脲在气体吸附中的应用第32-33页
            1.3.2.2 葫芦脲在表面化学中的应用第33-34页
            1.3.2.3 葫芦脲在化学催化中的应用第34-35页
            1.3.2.4 葫芦脲在粘合剂中的应用第35-36页
    1.4 超分子功能材料第36-41页
        1.4.1 囊泡第36-37页
        1.4.2 仿酶催化剂第37-38页
        1.4.3 荧光探针第38-39页
        1.4.4 凝胶第39-40页
        1.4.5 螺旋自组装材料第40-41页
    1.5 论文选题和研究内容第41-42页
    1.6 参考文献第42-51页
第二章 基于环糊精及其衍生物的超分子囊泡与药物载运第51-87页
    2.1 引言第51页
    2.2 实验部分第51-53页
        2.2.1 药品第51页
        2.2.2 BA-Fc-CD和HA-Fc-CD的合成第51-53页
        2.2.3 仪器表征第53页
    2.3 超分子囊泡与姜黄素的控制释放第53-64页
        2.3.1 研究背景第53-54页
        2.3.2 结果与讨论第54-64页
            2.3.2.1 姜黄素超分子囊泡的形貌和大小第54-56页
            2.3.2.2 姜黄素超分子囊泡的形成机理研究第56-61页
            2.3.2.3 姜黄素超分子囊泡的多重刺激响应性第61-64页
        2.3.3 小结第64页
    2.4 具有抗癌活性的β-环糊精/替加氟超分子囊泡第64-75页
        2.4.1 研究背景第64页
        2.4.2 结果与讨论第64-74页
            2.4.2.1 替加氟超分子囊泡的形貌和尺寸第64-68页
            2.4.2.2 替加氟超分子囊泡的形成机理第68-72页
            2.4.2.3 替加氟超分子囊泡的刺激响应性第72-73页
            2.4.2.4 替加氟超分子囊泡的抗癌活性第73-74页
        2.4.3 小结第74-75页
    2.5 具有多重刺激响应性的环糊精衍生物自组装体系第75-81页
        2.5.1 研究背景第75-77页
        2.5.2 结果与讨论第77-81页
            2.5.2.1 BA-Fc-CD超分子聚合物第77-78页
            2.5.2.2 BA-Fc-CD/β-环糊精超分子囊泡第78-79页
            2.5.2.3 BA-Fc-CD凝胶第79-81页
        2.5.3 小结第81页
    2.6 参考文献第81-87页
第三章 β-环糊精超分子体系与仿酶催化第87-97页
    3.1 引言第87-88页
    3.2 实验部分第88页
        3.2.1 药品第88页
        3.2.2 仪器表征第88页
    3.3 结果与讨论第88-92页
        3.3.1 反应条件筛选第88-90页
        3.3.2 反应机理研究第90-92页
    3.4 小结第92页
    3.5 参考文献第92-97页
第四章 葫芦脲超分子荧光探针与百草枯的检测分析第97-127页
    4.1 引言第97页
    4.2 实验部分第97-100页
        4.2.1 药品第97页
        4.2.2 合成第97-99页
        4.2.3 仪器表征第99-100页
    4.3 结果与讨论第100-120页
        4.3.1 葫芦[7]脲表观分子量的测定第100-101页
        4.3.2 PCl_4在不同环境中的荧光性能第101-105页
        4.3.3 葫芦[7]脲/PCl_4超分子荧光探针的响应性第105-109页
        4.3.4 葫芦[7]脲/PCl_4超分子荧光探针的荧光量子产率第109-110页
        4.3.5 葫芦[7]脲/PCl_4超分子荧光探针的机理研究第110-116页
        4.3.6 PMe_4Cl_8与葫芦[7]脲的包合研究第116-120页
    4.4 小结第120页
    4.5 参考文献第120-127页
第五章 生物活性分子的超分子自组装新体系第127-155页
    5.1 引言第127页
    5.2 实验部分第127-128页
        5.2.1 药品第127页
        5.2.2 仪器表征第127-128页
    5.3 喜树碱组装的pH响应型纳米螺旋带第128-134页
        5.3.1 研究背景第128-129页
        5.3.2 结果与讨论第129-134页
            5.3.2.1 纳米螺旋带的形貌和尺寸第129-131页
            5.3.2.2 纳米螺旋带的形成机理第131-133页
            5.3.2.3 纳米螺旋带的刺激响应性第133-134页
        5.3.3 小结第134页
    5.4 苯甲酸钠在不同溶剂环境中的可控自组装第134-147页
        5.4.1 研究背景第134-135页
        5.4.2 结果与讨论第135-147页
            5.4.2.1 苯甲酸钠囊泡第135-137页
            5.4.2.2 苯甲酸钠凝胶第137-141页
            5.4.2.3 苯甲酸钠凝胶的形成机理第141-145页
            5.4.2.4 苯甲酸钠凝胶的刺激响应性第145-146页
            5.4.2.5 苯甲酸钠在小牛血清中的组装第146-147页
        5.4.3 小结第147页
    5.5 参考文献第147-155页
攻读博士学位期间发表的论文第155-157页
致谢第157-158页
谱图第158-169页
附件第169-186页
学位论文评阅及答辩情况表第186页

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