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稀土配合物智能杂化发光材料的设计、组装及应用研究

中文摘要第3-6页
Abstract第6-8页
第一章 前言第14-49页
    1.1 引言第14页
    1.2 稀土配合物的研究进展第14-18页
        1.2.1 稀土配合物的设计第14-15页
        1.2.2 稀土离子的选择第15页
        1.2.3 天线的选择第15-16页
        1.2.4 配位点的选择第16-17页
        1.2.5 稀土配合物的应用第17-18页
    1.3 稀土配合物杂化发光材料第18-22页
        1.3.1 直接配合物掺杂的杂化材料第18-19页
        1.3.2 原位配合物掺杂的杂化材料第19-20页
        1.3.3 稀土配合物杂化发光材料的应用第20-22页
    1.4 诊疗一体化探针第22-34页
        1.4.1 癌细胞的十大特征第23-24页
        1.4.2 诊断技术第24-25页
        1.4.3 治疗第25-27页
        1.4.4 纳米药物第27页
        1.4.5 纳米颗粒的分类第27-33页
            1.4.5.1 有机纳米颗粒第27-30页
            1.4.5.2 无机纳米颗粒第30-33页
        1.4.6 荧光纳米颗粒第33-34页
    1.5 稀土配合物杂化发光材料用于多色荧光粉及诊疗一体化探针第34-36页
        1.5.1 层状稀土双氢氧化物(稀土类水滑石)第34页
        1.5.2 稀土氢氧化物的合成方法第34-35页
        1.5.3 稀土氢氧化物应用于荧光粉第35页
        1.5.4 稀土氢氧化物在诊疗一体化探针中的应用第35页
        1.5.5 稀土氧化物纳米颗粒第35-36页
        1.5.6 稀土氧化物纳米颗粒在多色荧光粉中的应用第36页
        1.5.7 稀土氧化物纳米颗粒在诊疗一体化探针中的应用第36页
    1.6 本论文的选题目的、主要内容及意义第36-38页
    参考文献第38-49页
第二章 带正电的稀土配合物与稀土双氢氧化物插层复合材料的制备及其在多色荧光粉领域的应用第49-80页
    2.1 引言第49-50页
    2.2 试剂第50-51页
    2.3 实验仪器第51页
    2.4 实验步骤第51-54页
        2.4.1 配体L的合成第51-52页
        2.4.2 复合纳米材料的合成第52-53页
        2.4.3 对比实验Gd-pa-Eu_(1-x)Tb_x L (x=0, 0.5, 1.0)合成步骤第53-54页
    2.5 实验结果与讨论第54-69页
        2.5.1 LGd H前驱体和多色荧光粉的结构分析第54-59页
        2.5.2 荧光性质研究第59-60页
        2.5.3 能量传递调查第60-65页
        2.5.4 荧光稳定性和热稳定性研究第65-68页
        2.5.5 基质荧光粉的应用第68-69页
    2.6 小结第69-70页
    参考文献第70-74页
    附图第74-80页
第三章 双光子敏化的稀土配合物与稀土氧化物Gd_2O_3:Eu~(3+)的复合组装应用于多模式成像和药物释放监测第80-104页
    3.1 引言第80-81页
    3.2 试剂第81-82页
    3.3 实验仪器第82页
    3.4 实验步骤第82-85页
        3.4.1 双光子配体 4,4,4-三氟乙酰基1(9-戊基咔唑-3)-1,3-丁二酮 (HTHA)的制备第82-84页
        3.4.2 DOX-TPNPs@c RGD纳米复合物的合成第84-85页
    3.5 实验方法第85-87页
        3.5.1 体外药物释放第85页
        3.5.2 细胞培养第85页
        3.5.3 细胞共聚焦成像(CLSM)第85-86页
        3.5.4 细胞磁共振成像(MRI)第86页
        3.5.5 细胞毒性分析第86页
        3.5.6 细胞靶向竞争实验第86页
        3.5.7 细胞流式实验第86-87页
    3.6 实验结果与讨论第87-96页
        3.6.1 纳米复合物的合成和表征第87-91页
        3.6.2 纳米复合物的光物理性质第91-92页
        3.6.3 DOX-TPNPs@c RGD的药物释放性能第92-94页
        3.6.4 DOX-TPNPs@c RGD的细胞摄取量及T1权重MRI成像第94页
        3.6.5 DOX-TPNPs@c RGD的细胞内双光子荧光成像及MRI成像双模式实时监测药物缓释第94-95页
        3.6.6 DOX-TPNPs@c RGD的细胞毒性及靶向性第95-96页
    3.7 小结第96-97页
    参考文献第97-99页
    附图第99-104页
第四章 双光子敏化的稀土配合物与稀土氧化物的复合组装应用于近红外和p H双感应的多模式成像及多模式协同治疗第104-135页
    4.1 引言第104-105页
    4.2 试剂第105-106页
    4.3 实验仪器第106页
    4.4 纳米复合物的合成第106-108页
    4.5 实验方法第108-110页
        4.5.1 药物缓释第108页
        4.5.2 细胞培养第108页
        4.5.3 细胞毒性实验(MTT实验)第108页
        4.5.4 细胞吸收实验第108页
        4.5.5 细胞外和细胞内活性氧的检测第108-109页
        4.5.6 活死细胞染色实验第109页
        4.5.7 体内MRI成像第109页
        4.5.8 体内CT成像第109页
        4.5.9 体内双光子荧光成像第109-110页
        4.5.10 体内光热成像第110页
        4.5.11 纳米复合物的治疗效果评价第110页
    4.6 实验结果与讨论第110-126页
        4.6.1 纳米复合物的合成和表征第110-114页
        4.6.2 药物的协调缓释第114-116页
        4.6.3 药物的细胞吸收第116-117页
        4.6.4 提高的PTT和PDT性能第117-119页
        4.6.5 细胞毒性测试第119-121页
        4.6.6 活体多模式成像(TPL/CT/MRI)第121-124页
        4.6.7 活体的化疗、光热疗和光动力学结合治疗效果第124-126页
    4.7 小结第126-127页
    参考文献第127-130页
    附图第130-135页
第五章 结论与展望第135-137页
在学期间的研究成果第137-138页
致谢第138页

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