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多功能上转换复合纳米材料的生物学应用

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

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