中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 引言 | 第11-38页 |
1.1 纳米材料概述 | 第11-12页 |
1.1.1 纳米材料的定义与性质 | 第11页 |
1.1.2 纳米技术的发展历程 | 第11页 |
1.1.3 纳米材料的应用 | 第11-12页 |
1.2 多功能复合纳米材料及其生物学应用 | 第12-15页 |
1.2.1 多功能复合纳米材料概述 | 第12页 |
1.2.2 多功能复合纳米材料的生物学成像 | 第12-14页 |
1.2.3 多功能复合纳米材料的肿瘤治疗作用 | 第14-15页 |
1.3 上转换纳米材料 | 第15-21页 |
1.3.1 上转换纳米材料的定义 | 第15-16页 |
1.3.2 上转换纳米材料的性质 | 第16页 |
1.3.3 上转换纳米材料的合成方法 | 第16-18页 |
1.3.4 上转换纳米材料的表面修饰 | 第18-19页 |
1.3.5 上转换纳米材料的成像作用 | 第19-21页 |
1.4 磁性纳米颗粒 | 第21-23页 |
1.4.1 磁性纳米颗粒的定义 | 第21页 |
1.4.2 磁性纳米颗粒的制备方法 | 第21-23页 |
1.5 金纳米颗粒 | 第23-24页 |
1.5.1 金纳米颗粒的性质 | 第23页 |
1.5.2 金纳米颗粒的生物学应用 | 第23-24页 |
1.6 药物控制释放体系 | 第24-27页 |
1.6.1 药物控制释放体系概述 | 第24-25页 |
1.6.2 光敏感药物控制释放体系 | 第25页 |
1.6.3 pH 敏感药物控制释放体系 | 第25-26页 |
1.6.4 磁敏感药物控制释放体系 | 第26-27页 |
1.7 本研究课题的提出 | 第27-28页 |
参考文献 | 第28-38页 |
第二章 层层自组装合成多功能纳米颗粒并用于癌细胞的成像和共定位光热治疗 | 第38-56页 |
2.1 引言 | 第38-39页 |
2.2 实验部分 | 第39-42页 |
2.2.1 实验试剂 | 第39-40页 |
2.2.2 实验步骤 | 第40-42页 |
2.2.3 仪器表征 | 第42页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第42-51页 |
2.3.1 制备 MFNP-anti-HER2 复合纳米颗粒 | 第42-44页 |
2.3.2 表征 MFNP-anti-HER2 复合纳米颗粒 | 第44-46页 |
2.3.3 MFNP-anti-HER2 用于肿瘤细胞的检测 | 第46-47页 |
2.3.4 MFNP 的细胞毒性实验 | 第47页 |
2.3.5 MFNP-anti-HER2 的细胞光热实验 | 第47-48页 |
2.3.6 由生物分子亲和绑定而决定的局部光热特征 | 第48-51页 |
2.4 本章小结 | 第51页 |
参考文献 | 第51-56页 |
第三章 光控一氧化氮从 SNAP 修饰的上转换材料上释放以抑制血小板的聚集 | 第56-72页 |
3.1 引言 | 第56-57页 |
3.2 实验材料 | 第57页 |
3.3 实验步骤 | 第57-59页 |
3.3.1 合成 NaYF_4:Yb~(3+), Tm~(3+)纳米颗粒 | 第57页 |
3.3.2 合成 NaYF_4:Yb~(3+), Er~(3+)@NaYF_4结构的纳米颗粒 | 第57-58页 |
3.3.3 一步合成 UCNP@Si_O2-NH_2纳米材料 | 第58页 |
3.3.4 合成 UCNP@SiO_2@SNAP 纳米颗粒 | 第58页 |
3.3.5 细胞培养和共聚焦显微镜的细胞成像 | 第58-59页 |
3.3.6 血小板聚集曲线的测试 | 第59页 |
3.4 材料表征 | 第59页 |
3.5 实验结果讨论 | 第59-67页 |
3.5.1 合成 UCNP@mSiO_2@SNAP 复合纳米材料 | 第59-63页 |
3.5.2 利用细胞成像检测 NO 的成功释放 | 第63-65页 |
3.5.3 近红外光对 NO 的可控释放 | 第65-66页 |
3.5.4 释放的 NO 对血小板聚集的影响 | 第66-67页 |
3.6 本章小结 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
第四章 结论与工作展望 | 第72-74页 |
4.1 结论 | 第72-73页 |
4.2 工作展望 | 第73-74页 |
攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |