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树枝状介孔硅材料的可控合成及生物应用

发布时间:2021-10-17 14:19
  介孔硅纳米材料由于其独特的结构和理化性质,近年来在药物递送系统研究中受到了极大关注。与传统的二氧化硅纳米颗粒相比,树枝状纳米二氧化硅材料不仅具有三维树枝状骨架和大的中心径向发射介孔结构,而且其孔表面结构多变,有更大的比表面积和更高的负载能力,作为载体能够有效负载大分子蛋白、小分子药物及发光化合物,还具有成为疫苗佐剂的潜能。通过对制备条件的精准调控,可以有效合成不同形貌、粒径大小、孔结构的介孔纳米材料,为新型二氧化硅载体材料的应用和发展提供实验参考。因此,本论文紧密围绕树枝状介孔硅纳米材料的研究,重点考察了该材料的结构调控因素、药物负载能力和生物成像功能,探索了树枝状介孔硅纳米材料的相关生物学应用。全文主要包括以下四个部分:第一章:简要介绍了介孔纳米材料的几种合成方法及其在药物递送、生物成像和作为组织再生的生物活性材料等生物领域的应用现状。第二章:具有二级孔结构的树枝状介孔硅材料的合成及其作为药物载体的生物相容性研究。通过控制原料比例、温度、转速、时间等合成条件制备出一系列具有二级孔结构的树枝状介孔硅材料,对不同反应条件下合成出的材料进行了表征和分析,并通过细胞毒性、体外降解等实验考察了... 

【文章来源】:兰州大学甘肃省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:84 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

树枝状介孔硅材料的可控合成及生物应用


基于PMOs的智能癌症靶向成像和药物递送系统与肿瘤细胞中谷胱甘肽和pH双响应药物释放机理图

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兰州大学硕士学位论文树枝状介孔硅纳米材料的可控合成及生物应用3构的介孔硅纳米颗粒(HTMSNs)(图1-3)[12]。与球形固体纳米颗粒相比,具有不对称头尾结构的MSN能够减弱红细胞膜变形,降低活性氧水平,从而表现出良好的血液相容性。图1-2(A)大丽花照片;低放大倍数(B)和高放大倍数(C)下MSN-CC的TEM图像和涡流检测MSN-CC的切片(D)。图1-3(A)HTMSNs的TEM图像;(B)涡流检测HTMSNs的切片。

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兰州大学硕士学位论文树枝状介孔硅纳米材料的可控合成及生物应用3构的介孔硅纳米颗粒(HTMSNs)(图1-3)[12]。与球形固体纳米颗粒相比,具有不对称头尾结构的MSN能够减弱红细胞膜变形,降低活性氧水平,从而表现出良好的血液相容性。图1-2(A)大丽花照片;低放大倍数(B)和高放大倍数(C)下MSN-CC的TEM图像和涡流检测MSN-CC的切片(D)。图1-3(A)HTMSNs的TEM图像;(B)涡流检测HTMSNs的切片。

【参考文献】:
期刊论文
[1]口蹄疫病毒流行情况与防治措施[J]. 琼达.  河南农业. 2018(17)
[2]树枝状多孔二氧化硅纳米粒子的制备及其在先进载体中的应用[J]. 杜鑫,赵彩霞,黄洪伟,温永强,张学记.  化学进展. 2016(08)
[3]新型免疫佐剂研究进展[J]. 赵思俊,孙晓亮,曲志娜,王娟,曹旭敏,王淑婷,王晓茵,李雪莲.  中国动物检疫. 2016(07)



本文编号:3441907

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