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基于二氧化钛的放疗增敏剂的设计合成及生物应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 前言第10-36页
    1.1 癌症放射治疗第10-12页
        1.1.1 癌症简介以及现状第10页
        1.1.2 癌症放射治疗简介第10-11页
        1.1.3 癌症放射治疗目前存在的主要问题第11-12页
    1.2 癌症放射增敏治疗第12-18页
        1.2.1 癌症放射增敏治疗简介第12-13页
        1.2.2 癌症放射增敏治疗目前存在的主要问题第13页
        1.2.3 纳米材料在癌症放射增敏治疗中的应用第13-18页
    1.3 癌症的放射增敏治疗与其他疗法相结合第18-22页
        1.3.1 放疗与化疗相结合第19-20页
        1.3.2 放疗与光热治疗相结合第20-22页
    1.4 本论文的选题背景和研究意义第22-25页
    参考文献第25-36页
第二章 线粒体靶向的二氧化钛纳米复合物诱导活性氧爆发用于增强癌症放射治疗第36-68页
    2.1 引言第36-38页
    2.2 实验部分第38-45页
        2.2.1 试剂与仪器第38-39页
        2.2.2 实验方法第39-45页
    2.3 结果与讨论第45-61页
        2.3.1 TiO_2-Au-TPP的合成与表征第45-47页
        2.3.2 三苯基膦浓度优化第47-49页
        2.3.3 活细胞线粒体内O_2~(·?)爆发的实时监测第49-51页
        2.3.4 线粒体膜电位(Δψ_m)的检测第51-53页
        2.3.5 Caspase-3免疫荧光成像第53页
        2.3.6 线粒体耗氧速率(OCR)的测定第53-54页
        2.3.7 细胞迁移和侵袭实验第54-56页
        2.3.8 细胞克隆形成实验第56-57页
        2.3.9 纳米放疗增敏剂在活体肿瘤治疗中的应用第57-59页
        2.3.10 组织切片第59-61页
    2.4 结论第61-62页
    参考文献第62-68页
第三章 精准靶向的二氧化钛纳米复合物调节肿瘤细胞周期用于增强癌症放射治疗第68-80页
    3.1 引言第68-70页
    3.2 实验部分第70-72页
        3.2.1 试剂与仪器第70-71页
        3.2.2 实验方法第71-72页
    3.3 结果与讨论第72-75页
        3.3.1 MTiO_2的合成与表征第72-74页
        3.3.2 MTiO_2的生物相容性第74-75页
        3.3.3 7 -乙基-10-羟基喜树碱的装载量第75页
    3.4 阶段性结论与建议第75-76页
    参考文献第76-80页
作者发表的学术论文、专利及参与的课题第80-82页
致谢第82-83页

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