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长余辉纳米材料在生物成像中的应用研究

中文摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 研究背景和意义第11-41页
    1.1 长余辉材料的简介第11页
    1.2 长余辉材料的发展第11-15页
        1.2.1 硫化物长余辉材料第11-12页
        1.2.2 碱土铝酸盐长余辉材料第12-13页
        1.2.3 硅酸盐长余辉材料第13-14页
        1.2.4 其它材料:镓锗酸盐长余辉材料第14-15页
    1.3 长余辉材料的主要制备方法第15-20页
        1.3.1 高温固相法第15-16页
        1.3.2 溶胶-凝胶法第16-17页
        1.3.3 水热法第17-18页
        1.3.4 模板法第18-19页
        1.3.5 共沉淀法第19页
        1.3.6 燃烧法第19-20页
    1.4 长余辉材料的生物应用第20-27页
        1.4.1 长余辉材料的光学单模态成像第20-23页
        1.4.2 长余辉材料的多模态成像第23-25页
        1.4.3 长余辉材料的诊疗一体化第25-27页
    1.5 本论文的选题意义和研究内容第27-28页
    参考文献第28-41页
第二章 高量子产率长余辉纳米晶体ZGC-14的制备及表征第41-59页
    2.1 引言第41-42页
    2.2 实验部分第42-46页
        2.2.1 实验试剂第42-43页
        2.2.2 实验仪器第43页
        2.2.3 实验方法和表征第43-46页
    2.3 结果与讨论第46-54页
        2.3.1 ZGC纳米晶体的尺寸调控第46页
        2.3.2 不同尺寸ZGC纳米晶体的基本性质第46-48页
        2.3.3 ZGC纳米晶体的发光机理第48-50页
        2.3.4 ZGC-14纳米晶体的光学特性第50-52页
        2.3.5 ZGC-14纳米晶体的表面修饰第52-53页
        2.3.6 ZGC@PEG@PAA纳米晶体的体外稳定性第53-54页
    2.4 本章小结第54页
    参考文献第54-59页
第三章 多肽(RGD)修饰的高量子产率长余辉纳米材料ZGC-14在细胞成像中的应用第59-69页
    3.1 引言第59页
    3.2 实验部分第59-63页
        3.2.1 实验试剂和耗材第59-60页
        3.2.2 实验仪器第60-61页
        3.2.3 实验方法和表征第61-63页
    3.3 结果与讨论第63-67页
        3.3.1 ZGC@PEG@PAA靶向性修饰第63页
        3.3.2 细胞毒性实验第63-64页
        3.3.3 细胞共聚焦成像第64-66页
        3.3.4 细胞余辉成像第66-67页
    3.4 本章小结第67页
    参考文献第67-69页
第四章 多肽(RGD)修饰的高量子产率长余辉纳米晶体ZGC-14的活体多模态成像第69-84页
    4.1 引言第69-70页
    4.2 实验部分第70-73页
        4.2.1 实验试剂和耗材第70页
        4.2.2 实验仪器第70-71页
        4.2.3 实验方法和表征第71-73页
    4.3 结果与讨论第73-81页
        4.3.1 ZGC-14纳米晶体的体内光学成像第73-76页
        4.3.2 ZGC-14纳米晶体口服后的组织分布与代谢第76-79页
        4.3.3 ZGC-14纳米晶体的瘤内CT成像第79-80页
        4.3.4 ZGC-14纳米晶体的SPECT/CT成像第80-81页
    4.4 本章小结第81页
    参考文献第81-84页
第五章 结论与展望第84-85页
攻读硕士学位期间的成果第85-86页
致谢第86-88页

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