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新型磁性纳米粒子的合成及载药和释药行为研究

发布时间:2021-04-25 09:55
  随着纳米科技的发展,纳米载体已经应用在生物医疗的各个方面,包括细菌/细胞筛选、生物成像和药物输送等。其中磁性纳米能够应用在载体方面主要是利用病变细胞的EPR效应(enhanced permeability and retention effect)使负载药物后的载体能够在病灶部位富集,从而使得药物对身体的毒副作用降低,提高药效。磁性Fe3O4纳米粒子的化学性质和磁性能稳定而被用作载体,对其进行化学修饰后能够较大的提高其载药性能。本论文主要目标是对Fe3O4纳米载体进行化学修饰,以提高载药性能、降低毒副作用。本论文主要开展了以下几方面的工作:(1)Fe3O4@PEG磁性纳米粒子的合成及其对阿霉素的载药性能通过简单易行的共沉淀方法合成Fe3O4纳米粒子,加入柠檬酸修饰,使其不易团聚,然后为了进一步提高纳米粒子的亲水性和延长体内的循环时间,利用酯键将双羧基的聚乙二醇(COOH-PEG-COOH)连接上,即得到修饰后的F... 

【文章来源】:宁波大学浙江省

【文章页数】:56 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
abstract
引言
1 文献综述
    1.1 癌症现状与治疗
    1.2 药物靶向机制
        1.2.1 被动靶向
        1.2.2 主动靶向
        1.2.3 物理化学靶向
    1.3 磁性纳米粒子及其应用
        1.3.1 磁性纳米粒子简介
        1.3.2 磁性纳米粒子的应用
        1.3.3 磁性纳米粒子表面的修饰
3O4@PEG磁性纳米粒子的合成及其对阿霉素的载药性能">2 Fe3O4@PEG磁性纳米粒子的合成及其对阿霉素的载药性能
    2.1 前言
    2.2 实验部分
        2.2.1 实验试剂
        2.2.2 实验仪器
3O4磁性纳米粒子的制备">        2.2.3 柠檬酸化的Fe3O4磁性纳米粒子的制备
3O4磁性纳米粒子">        2.2.4 PEG修饰的Fe3O4磁性纳米粒子
        2.2.5 DOX·HCl的负载
        2.2.6 体外释放实验
    2.3 结果与讨论
    2.4 本章小结
3O4@SiO2-PEG磁性纳米粒子的合成及其对阿霉素的载药性能">3 Fe3O4@SiO2-PEG磁性纳米粒子的合成及其对阿霉素的载药性能
    3.1 前言
    3.2 实验部分
        3.2.1 实验试剂
        3.2.2 实验仪器
3O4磁性纳米粒子的制备">        3.2.3 Fe3O4磁性纳米粒子的制备
3O4@SiO2磁性纳米粒子的合成及其修饰">        3.2.4 Fe3O4@SiO2磁性纳米粒子的合成及其修饰
3O4@SiO2磁性纳米粒子的制备">        3.2.5 COOH-PEG-COOH修饰的Fe3O4@SiO2磁性纳米粒子的制备
        3.2.6 DOX的负载与释放研究
3O4@SiO2-PEG/DOX纳米体系的细胞毒性">        3.2.7 Fe3O4@SiO2-PEG/DOX纳米体系的细胞毒性
    3.3 结果与讨论
    3.4 本章小结
3O4@SiO2磁性纳米粒子的合成及其对阿霉素的载药性能">4 GO-Fe3O4@SiO2磁性纳米粒子的合成及其对阿霉素的载药性能
    4.1 前言
    4.2 实验部分
        4.2.1 实验试剂
        4.2.2 实验仪器
        4.2.3 氧化石墨烯的合成
3O4磁性纳米粒子的制备">        4.2.4 Fe3O4磁性纳米粒子的制备
3O4@SiO2磁性纳米粒子的合成及其修饰">        4.2.5 Fe3O4@SiO2磁性纳米粒子的合成及其修饰
3O4@SiO2磁性纳米粒子的制备">        4.2.6 GO-Fe3O4@SiO2磁性纳米粒子的制备
3O4@SiO2的体外释放">        4.2.7 GO-Fe3O4@SiO2的体外释放
3O4@SiO2/DOX纳米体系的细胞毒性">        4.2.8 GO-Fe3O4@SiO2/DOX纳米体系的细胞毒性
    4.3 结果与讨论
    4.4 本章小结
5 结论与展望
参考文献
在学研究成果
致谢



本文编号:3159182

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