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葫芦[8]脲增强型电荷转移复合物构筑功能性纳米胶束和层状多层膜的研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第15-37页
    1.1 刺激响应聚合物材料第15-16页
    1.2 葫芦脲的发现、结构和物理性质第16-19页
    1.3 基于CB[8]增强的电荷转移复合物的主客体化学第19-25页
        1.3.1 CB[n]的主客体化学第19-20页
        1.3.2 CB[8]增强的电荷转移复合物的主客体化学第20-25页
    1.4 基于CB[8]增强的电荷转移复合物的超分子组装和应用第25-35页
        1.4.1 基于CB[8]增强的CT复合物在水溶液中构筑的功能体系第25-30页
            1.4.1.1 超分子聚合物第25-29页
            1.4.1.2 三维超分子网络第29-30页
        1.4.2 基于葫芦[8]脲增强的CT复合物在表面上构筑的功能体系第30-35页
            1.4.2.1 自组装单层膜第31-32页
            1.4.2.2 聚合物刷第32页
            1.4.2.3 分子印迹多层膜第32-33页
            1.4.2.4 纳米阀门第33-34页
            1.4.2.5 复杂形貌粒子的组装第34-35页
    1.5 课题提出和研究思路第35-37页
第二章 基于CB[8]主客体作用的两亲性聚合物前药胶束的研究第37-53页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 实验部分第38-42页
        2.2.1 原料与试剂第38-39页
        2.2.2 N-(10-巯基癸烷)-N-甲基-4,4'-氯化联吡啶(MV-SH)的合成第39-40页
        2.2.3 阿霉素修饰的甲基紫精(MV-DOX)的合成第40页
        2.2.4 萘末端的聚乙二醇(PEG-Np)的合成第40页
        2.2.5 超分子聚合物前药胶束的制备第40-41页
        2.2.6 超分子聚合物前药胶束的稳定性和药物释放行为第41页
        2.2.7 细胞对超分子聚合物前药胶束内吞行为的研究第41页
        2.2.8 超分子聚合物前药胶束的细胞毒性评价第41-42页
    2.3 结果与讨论第42-51页
        2.3.1 聚合物的合成与表征第42-44页
        2.3.2 两亲性超分子聚合物的构建与自组装第44-47页
        2.3.3 超分子聚合物前药胶束的稳定性以及pH响应释药行为第47-49页
        2.3.4 超分子聚合物前药胶束的细胞内吞行为第49-50页
        2.3.5 超分子聚合物前药胶束对细胞的毒性研究第50-51页
    2.4 小结第51-53页
第三章 基于CB[8]增强的电荷转移复合物的双响应性胶束的研究第53-67页
    3.1 引言第53-55页
    3.2 实验部分第55-58页
        3.2.1 原料与试剂第55页
        3.2.2 甲基紫精改性超支化聚磷脂(HPHEEP-MV)的合成第55-56页
        3.2.3 吲哚基团末端的的聚乳酸(PLA-ID)的合成第56-57页
        3.2.4 超分子聚合物胶束的制备第57页
        3.2.5 临界胶束浓度(CMC)的测定第57页
        3.2.6 超分子聚合物胶束的体外细胞毒性评价第57-58页
        3.2.7 超分子胶束对香豆素102的包载与控制释放第58页
    3.3 结果与讨论第58-65页
        3.3.1 聚合物的合成与表征第58-60页
        3.3.2 超分子聚合物胶束的制备与表征第60-62页
        3.3.3 超分子胶束的刺激响应行为研究第62-63页
        3.3.4 超分子胶束对模型药物香豆素102的包载与控制释放第63-65页
    3.4 小结第65-67页
第四章 基于CB[8]主客体作用的阳离子性多层膜的研究第67-83页
    4.1 引言第67-68页
    4.2 实验部分第68-73页
        4.2.1 原料与试剂第68-69页
        4.2.2 组装材料的制备第69-71页
            4.2.2.1 甲基紫精改性聚乙烯亚胺(PEI-MV)的合成第69-71页
            4.2.2.2 吲哚改性聚乙烯亚胺(PEI-ID)的合成第71页
        4.2.3 (PEI-MV@CB[8]/PEI-ID)多层膜的制备第71页
        4.2.4 (PEI-MV@CB[8]/PEI-ID)多层膜的表征第71-72页
        4.2.5 搭接剪切实验第72页
        4.2.6 HGF-pDNA的负载及细胞转染第72-73页
    4.3 结果与讨论第73-82页
        4.3.1 组装材料的制备与表征第73-74页
        4.3.2 溶液相组装第74-76页
        4.3.3 (PEI-MV@CB[8]/PEI-ID)多层膜的构建与表征第76-78页
        4.3.4 (PEI-MV@CB[8]/PEI-ID)多层膜的稳定性第78-79页
        4.3.5 (PEI-MV@CB[8]/PEI-ID)多层膜的粘附性能第79-80页
        4.3.6 基因负载及细胞转染第80-82页
    4.4 本章小结第82-83页
第五章 基于CB[8]增强的电荷转移复合物的双刺激响应多层膜的研究第83-97页
    5.1 引言第83-84页
    5.2 实验部分第84-87页
        5.2.1 原料与试剂第84-85页
        5.2.2 萘氧基改性葡聚糖(NpD)的合成第85页
        5.2.3 假聚阳离子MV-CB[8]-NpD的制备与表征第85页
        5.2.4 (PAA/MV-CB[8]-NpD)多层膜的组装与表征第85-86页
        5.2.5 (PAA/MV-CB[8]-NpD)多层膜的解组装及表征第86页
        5.2.6 自支撑膜的制备与表征第86-87页
    5.3 结果与讨论第87-96页
        5.3.1 萘氧基改性葡聚糖(NpD)的合成与表征第87-88页
        5.3.2 假聚阳离子MV-CB[8]-NpD的制备与表征第88-90页
        5.3.3 (PAA/MV- CB[8]-NpD)多层膜的制备与表征第90-91页
        5.3.4 (PAA/MV-CB[8]-NpD)多层膜的双刺激响应性第91-94页
        5.3.5 (PAA/MV-CB[8]-NpD)多层膜作为牺牲层制备自支撑膜第94-96页
    5.4 本章小结第96-97页
第六章 全文主要结论、创新和展望第97-99页
参考文献第99-111页
作者简介第111-112页

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