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基于有机光催化ATRP高分子荧光纳米探针构建和应用研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第1章 引言第10-14页
    1.1 概述第10-11页
    1.2 ATRP的基本原理第11-13页
    1.3 ATRP的反应温度和反应时间第13页
    1.4 ATRP的动力学特征第13页
    1.5 无金属催化ATRP第13-14页
第2章 Eu~(3+)掺杂羟基磷灰石纳米材料表面聚乙二醇功能化第14-26页
    2.1 引言第14-15页
    2.2 实验部分第15-17页
        2.2.1 材料第15-16页
        2.2.2 实验主要仪器第16页
        2.2.3 HAp-AMP纳米颗粒的合成第16页
        2.2.4 HAp-Br引发剂的制备第16页
        2.2.5 制备亲水性的HAp-polyPEGMA纳米棒第16-17页
        2.2.6 HAp-polyPEMGA的细胞成像第17页
        2.2.7 HAp-polyPEMGA的毒性评估第17页
    2.3 结果与讨论第17-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第3章 Eu~(3+)掺杂羟基磷灰石纳米材料表面接枝MPC和IA第26-40页
    3.1 引言第26-27页
    3.2 实验部分第27-30页
        3.2.1 材料第27页
        3.2.2 实验主要仪器第27-28页
        3.2.3 HAp-AMP纳米颗粒的合成第28页
        3.2.4 HAp-Br引发剂的制备第28页
        3.2.5 亲水性HAp-poly(MPC-IA)的制备第28页
        3.2.6 HAp-poly(MPC-IA)的药物载带能力第28-29页
        3.2.7 CDDP的药物释放第29页
        3.2.8 HAp-poy(MPC-IA)的生物成像应用第29页
        3.2.9 HAp-poly(MPC-IA)的细胞相容性第29-30页
        3.2.10 HAp-poly(MPC-IA)的疗效第30页
    3.3 结果与讨论第30-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第4章 通过一锅法Mannich反应制备水溶性和生物相容性的AIE活性荧光聚合物纳米粒子第40-50页
    4.1 引言第40-41页
    4.2 实验部分第41-43页
        4.2.1 材料第41-42页
        4.2.2 实验主要仪器第42页
        4.2.3 PhE-OH的制备第42页
        4.2.4 PEG-PhE荧光纳米颗粒的制备第42页
        4.2.5 生物活性测试第42-43页
        4.2.6 细胞成像第43页
    4.3 结果与讨论第43-48页
        4.3.1 PEG-PhE荧光纳米颗粒的表征第43-47页
        4.3.2 PEG-PhE荧光纳米颗粒的细胞活性和细胞成像应用第47-48页
    4.4 本章小节第48-50页
第5章 自催化光引发RAFT聚合制备具有AIE活性的荧光纳米颗粒第50-61页
    5.1 引言第50-52页
    5.2 实验部分第52-55页
        5.2.0 材料第52-53页
        5.2.1 实验主要仪器第53页
        5.2.2 4-(1,2,2-三苯基乙烯基)苯甲醛的制备第53页
        5.2.3 合成TPE-NH第53页
        5.2.4 TPE-Cl的合成第53-54页
        5.2.5 TPE-CTA的合成第54页
        5.2.6 TPE-poly(St-PEGMA)的制备第54页
        5.2.7 TPE-poly(St-PEGMA)的细胞毒性评价第54-55页
        5.2.8 TPE-poly(St-PEGMA)的共聚焦显微成像第55页
    5.3 结果与讨论第55-60页
    5.4 本章小结第60-61页
第6章 结论与展望第61-62页
    6.1 结论第61页
    6.2 进一步工作的方向第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-71页
附录A第71-83页
攻读学位期间的研究成果第83-84页

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