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基于铜/铋基多功能靶向纳米材料的设计、合成及在肿瘤治疗中的应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第16-29页
    1.1 引言第16-17页
    1.2 靶向纳米载药系统第17-18页
    1.3 光热纳米材料第18-21页
    1.4 成像第21-23页
    1.5 多功能诊疗一体化纳米材料第23-26页
        1.5.1 诊疗一体化纳米材料的定义第23-24页
        1.5.2 诊疗一体化纳米材料在肿瘤治疗中的研究进展第24-26页
    1.6 课题研究意义与研究内容第26-29页
        1.6.1 课题研究意义第26页
        1.6.2 研究内容第26-29页
第二章 Cu_(39)S_(28)纳米颗粒的制备及其联合光热/化疗在乳腺癌中的应用第29-60页
    2.1 前言第29-30页
    2.2 实验方法第30-37页
        2.2.1 仪器设备与试剂材料第30-31页
        2.2.2 Cu_(39)S_(28) HNPs材料的制备第31-32页
        2.2.3 Cu_(39)S_(28) HNPs材料表面修饰第32页
        2.2.4 FITC标记Cu_(39)S_(28)和Cu_(39)S_(28)-FA复合纳米材料的制备第32页
        2.2.5 纳米材料的表征第32-33页
        2.2.6 Cu_(39)S_(28)负载DOX及响应性释放第33页
        2.2.7 体外光热效果第33-34页
        2.2.8 体外生物安全性及血液相容性第34-35页
        2.2.9 体外光热联合化疗实验第35页
        2.2.10 钙黄绿素染色第35页
        2.2.11 细胞凋亡第35页
        2.2.12 体外靶向效果第35-36页
        2.2.13 体内分布及安全性讨论第36页
        2.2.14 生物分布第36页
        2.2.15 H&E染色第36-37页
    2.3 实验结果与讨论第37-58页
        2.3.1 纳米材料的合成及表征第37-38页
        2.3.2 空心纳米结构形成机理及表征第38-43页
        2.3.3 Cu_(39)S_(28) HNPs样品的光热效果第43-45页
        2.3.4 Cu_(39)S_(28) HNPs样品的载药和缓释功能第45-47页
        2.3.5 细胞增殖、血液生物相容性和体外光热联合化疗对肿瘤的杀伤效果第47-50页
        2.3.6 肿瘤细胞的靶向作用第50-51页
        2.3.7 钙黄绿素染色结果分析第51-52页
        2.3.8 不同处理组对细胞凋亡和坏死的影响第52-53页
        2.3.9 生物分布和靶向效应第53-54页
        2.3.10 体内靶向光热和化疗疗效第54-58页
        2.3.11 H&E染色第58页
    2.4 本章小结第58-60页
第三章 具有高灵敏光热响应释药Bi_3S_3@MSN的制备及其应用第60-82页
    3.1 前言第60-61页
    3.2 实验方法第61-66页
        3.2.1 仪器设备与试剂材料第61-62页
        3.2.2 CTAC-Bi_2S_3NPs的合成第62页
        3.2.3 Bi_2S_3@M SN NPs的制备第62页
        3.2.4 Bi_2S_3@MSN NPs的制备第62页
        3.2.5 Bi_2S_3@MSN NPs的表征第62-63页
        3.2.6 Bi_2S_3@MSN NPs的光热效果第63页
        3.2.7 载药和缓释第63页
        3.2.8 纳米材料的细胞毒性、联合治疗效果评价第63页
        3.2.9 体外靶向效果及联合治疗效果第63-64页
        3.2.10 Western Blot分析第64-65页
        3.2.11 CT成像效果第65页
        3.2.12 肿瘤治疗效果第65-66页
        3.2.13 H&E染色第66页
        3.2.14 生物分布第66页
    3.3 实验结果与讨论第66-81页
        3.3.1 Bi_2S_3@MSN表征与分析第66-68页
        3.3.2 Bi_2S_3@MSN的体内外光热效果、载药和可控释药第68-71页
        3.3.3 体外肿瘤靶向作用第71-72页
        3.3.4 生物相容性和体外肿瘤消融效果第72-74页
        3.3.5 纳米材料的体内外CT成像能力第74-76页
        3.3.6 纳米材料体内治疗效果第76-78页
        3.3.7 组织学变化第78-80页
        3.3.8 纳米材料在体内的生物分布第80-81页
    3.4 本章小结第81-82页
第四章 Tam-Bi_2S_3@PS复合纳米材料的制备及其在HER-2阳性乳腺癌诊疗中的应用第82-108页
    4.1 前言第82-83页
    4.2 实验方法第83-88页
        4.2.1 仪器设备与试剂材料第83-84页
        4.2.2 Bi_2S_3@mPS核壳结构纳米材料合成第84-85页
        4.2.3 纳米材料表征第85页
        4.2.4 Tam-Bi_2S_3@mPS的制备第85-86页
        4.2.5 体外光热效果第86页
        4.2.6 体外载药效果及释放规律第86页
        4.2.7 体外毒性及联合治疗效果第86-87页
        4.2.8 Tam-Bi_2S_3@PS的体外靶向效果第87页
        4.2.9 纳米材料的体内外CT成像效果第87-88页
        4.2.10 体内治疗效果、生物分布及安全性讨论第88页
    4.3 实验结果与讨论第88-106页
        4.3.1 Tam-Bi_2S_3@ PS的设计,制备和表征第88-92页
        4.3.2 纳米颗粒的载药、释放和光热效率第92-95页
        4.3.3 纳米材料的生物相容性及联合治疗效果第95-97页
        4.3.4 Tam-Bi_2S_3@mPS纳米材料的体外靶向作用第97-99页
        4.3.5 纳米材料的体内治疗效果第99-102页
        4.3.6 纳米材料的体内成像效果第102-104页
        4.3.7 纳米材料体内生物分布及生物安全性评价第104-106页
    4.4 本章小结第106-108页
第五章 CT/MRI双模态成像Bi@SiO_2-Gd复合纳米材料的制备及其在乳腺癌诊疗中的应用第108-137页
    5.1 前言第108-109页
    5.2 实验方法第109-114页
        5.2.1 仪器设备与试剂材料第109-110页
        5.2.2 多功能纳米颗粒的制备第110-111页
        5.2.3 多功能纳米颗粒的表征第111页
        5.2.5 体外光热效果第111页
        5.2.6 体外载药效果及释放规律第111页
        5.2.7 细胞及血液相容性实验第111页
        5.2.8 体外光热联合化疗实验第111-112页
        5.2.9 钙黄绿素染色第112页
        5.2.10 体外靶向效果第112页
        5.2.11 体内分布及安全性讨论第112页
        5.2.12 生物成像第112-113页
        5.2.13 生物分布第113页
        5.2.14 H&E染色第113-114页
    5.3 实验结果与讨论第114-136页
        5.3.1 Bi@SiO_2-Gd纳米材料的合成第114-116页
        5.3.2 AR-mNPs纳米材料的合成第116-117页
        5.3.3 纳米材料的光热效果和载药缓释功能第117-119页
        5.3.4 纳米材料的生物相容性第119-120页
        5.3.5 复合纳米材料的靶向作用检测第120-121页
        5.3.6 复合纳米材料对MCF-7细胞体外光热联合化疗杀伤作用第121-123页
        5.3.7 复合纳米材料的体内外增强CT成像第123-125页
        5.3.8 复合纳米材料的驰豫性能和体内T_1加权MRI成像第125-128页
        5.3.9 复合纳米材料的体内治疗效果第128-130页
        5.3.10 复合纳米材料的体内分布及对主要器官的影响第130-136页
    5.4 本章小结第136-137页
结论和展望第137-139页
参考文献第139-152页
攻读博士学位期间取得的研究成果第152-154页
致谢第154-156页
附件第156页

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