中文摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第一章 前言 | 第11-37页 |
·磁性纳米粒子的制备、修饰及应用 | 第11-18页 |
·磁性纳米粒子的制备 | 第11-14页 |
·沉淀法 | 第11-12页 |
·高温热解法 | 第12-13页 |
·溶胶凝胶法 | 第13页 |
·微乳液法 | 第13-14页 |
·溶剂热法 | 第14页 |
·磁性纳米粒子的表面修饰和生物应用 | 第14-18页 |
·磁性纳米粒子的表面修饰 | 第14-15页 |
·磁性纳米粒子的生物医学应用 | 第15-18页 |
·介孔二氧化硅的应用 | 第18-24页 |
·研究背景 | 第18-21页 |
·成像多功能介孔二氧化硅纳米输送体系 | 第21-23页 |
·小结 | 第23-24页 |
·光动力疗法(Photodynamic Therapy, PDT ) | 第24-26页 |
·光动力的定义 | 第24页 |
·光动力的原理 | 第24-25页 |
·作用机转 | 第25页 |
·光动力疗法 优势 | 第25-26页 |
·本论文的研究设想 | 第26-28页 |
参考文献 | 第28-37页 |
第二章 多功能核壳结构纳米材料 Mn_3O_4@mSiO_2Ce6/PEG 用于核磁成像光动力疗法及药物运输的研究 | 第37-71页 |
·引言 | 第37-38页 |
·实验部分 | 第38-43页 |
·实验仪器试剂 | 第38-39页 |
·实验仪器 | 第38页 |
·实验试剂 | 第38-39页 |
·Mn_3O_4@mSiO_2Ce6/PEG 复合材料的合成 | 第39-40页 |
·Mn_3O_4的合成 | 第39页 |
·油溶性 Mn_3O_4的改性 | 第39页 |
·Mn_3O_4@mSiO_2的合成 | 第39页 |
·Mn_3O_4@mSiO_2NH_2的合成 | 第39-40页 |
·除去模板剂 CTAB | 第40页 |
·合成 Mn_3O_4@mSiO_2Ce6 | 第40页 |
·合成 Mn_3O_4@mSiO_2Ce6/PEG | 第40页 |
·姜黄素的载药 | 第40-41页 |
·Mn_3O_4@mSiO_2NH_2的氨基密度测定 | 第41页 |
·单线态氧的检测 | 第41页 |
·溶液的核磁成像测定 | 第41页 |
·细胞层次核磁成像 | 第41-42页 |
·Mn_3O_4@mSiO_2Ce6/PEG 复合材料的细胞毒性 | 第42页 |
·材料的流式细胞仪实验 | 第42页 |
·共聚焦激光扫描显微镜实验 | 第42-43页 |
·实验结果与分析 | 第43-67页 |
·溶剂热法合成油溶性 Mn_3O_4 | 第43-54页 |
·材料的细胞毒性 | 第54-55页 |
·姜黄素的载药量 | 第55-57页 |
·体外核磁共振成像 | 第57-60页 |
·激光共聚焦显微镜观察 Ce6 被细胞吞噬情况 | 第60-63页 |
·细胞水平光动力治疗和药物治疗 | 第63-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
第三章 多功能纳米材料 Mn_3O_4@mSiO_2@CuS/PEG/MB 纳米粒子的制备及应用 | 第71-87页 |
·引言 | 第71页 |
·实验部分 | 第71-75页 |
·实验仪器试剂 | 第71-72页 |
·实验仪器 | 第71-72页 |
·实验试剂 | 第72页 |
·Mn_3O_4@mSiO_2@CuS/PEG/MB 的合成 | 第72-74页 |
·Cu_5S_9的合成 | 第72页 |
·Cu_5S_9的改性 | 第72-73页 |
·CuS 的合成 | 第73页 |
·Mn_3O_4@mSiO_2的合成 | 第73页 |
·Mn_3O_4@mSiO_2NH_2的合成 | 第73页 |
·除去模板剂 CTAB | 第73页 |
·Mn_3O_4@mSiO_2@ Cu_5S_9合成 | 第73-74页 |
·Mn_3O_4@mSiO_2@ CuS 合成 | 第74页 |
·Mn_3O_4@mSiO_2@CuS/PEG 合成 | 第74页 |
·MB 载入 Mn_3O_4@mSiO_2@CuS/PEG | 第74页 |
·MB 的单线态氧的检测 | 第74页 |
·溶液的核磁成像测定 | 第74-75页 |
·Mn_3O_4@mSiO_2@CuS/PEG 复合材料的细胞毒性 | 第75页 |
·实验结果与分析 | 第75-83页 |
·Cu_5S_9合成表征 | 第75-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
·参考文献 | 第84-87页 |
第四章 总结与展望 | 第87-89页 |
发表论文和申请的专利 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |