摘要 | 第10-12页 |
Abstract | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-45页 |
1.1 前言 | 第14-15页 |
1.2 纳米粒子在肿瘤诊断和治疗中的应用 | 第15-27页 |
1.2.1 纳米粒子为肿瘤治疗提供了新的方向 | 第15-17页 |
1.2.2 纳米粒子的成像技术在肿瘤诊断领域中的发展 | 第17-20页 |
1.2.3 纳米粒子在肿瘤治疗中的应用 | 第20-27页 |
1.3 金属有机框架复合材料的发展及其在生物医学领域的应用 | 第27-34页 |
1.3.1 金属有机框架复合材料简介 | 第27-29页 |
1.3.2 金属有机框架纳米粒子在生物医学成像领域的应用 | 第29-31页 |
1.3.3 金属有机框架纳米粒子在肿瘤治疗领域的应用 | 第31-34页 |
1.4 本文的主要研究内容和意义 | 第34-35页 |
参考文献 | 第35-45页 |
第二章 PCN@PDA纳米粒子的合成及其性能(载药、光热、光动力和磁共振造影)的探究 | 第45-71页 |
2.1 引言 | 第45-47页 |
2.2 实验试剂和仪器 | 第47-50页 |
2.2.1 实验试剂 | 第47-49页 |
2.2.2 实验仪器 | 第49-50页 |
2.3 实验方法 | 第50-53页 |
2.3.1 溶剂热法合成PCN-600纳米粒子 | 第50页 |
2.3.2 二巯基丁二酸对PCN-600的表面修饰 | 第50页 |
2.3.3 载药能力测定 | 第50-51页 |
2.3.4 PCN@PDA纳米粒子的构建 | 第51页 |
2.3.5 材料的pH&温度-双响应药物释放率测定 | 第51页 |
2.3.6 磁共振成像实验(MRI) | 第51-52页 |
2.3.7 材料光热效应测定 | 第52页 |
2.3.8 材料光动力效果测定 | 第52-53页 |
2.4 表征技术 | 第53-54页 |
2.5 实验结果讨论 | 第54-66页 |
2.5.1 PCN-600纳米粒子的形貌表征 | 第54-55页 |
2.5.2 PCN@PDA纳米粒子的表征 | 第55-58页 |
2.5.3 材料粒径与XRD分析 | 第58-59页 |
2.5.4 材料红外和热重分析 | 第59-60页 |
2.5.5 材料载药率与药物释放率测定 | 第60-62页 |
2.5.6 材料MRI核磁共振成像性能测定 | 第62-64页 |
2.5.7 材料光热性能与光动力能力评估 | 第64-66页 |
2.6 本章小结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
第三章 PCN@PDA纳米粒子在MRI介导的细胞杀伤和动物治疗过程中的研究 | 第71-96页 |
3.1 引言 | 第71-72页 |
3.2 实验试剂和仪器 | 第72-74页 |
3.2.1 实验试剂 | 第72-73页 |
3.2.2 实验仪器 | 第73-74页 |
3.3 实验方法 | 第74-80页 |
3.3.1 细胞水平MTT法生物相容性评价 | 第74-75页 |
3.3.2 DOX、PDT、PTT和联合作用下的细胞杀伤实验 | 第75-76页 |
3.3.3 ICP-MS&流式细胞仪细胞摄取的测定 | 第76-77页 |
3.3.4 细胞凋亡情况测定 | 第77-78页 |
3.3.5 细胞内ROS水平的测定 | 第78页 |
3.3.6 激光共聚焦评价细胞摄取情况 | 第78-79页 |
3.3.7 小鼠肿瘤治疗实验及H&E组织切片分析 | 第79页 |
3.3.8 动物体内的磁共振成像 | 第79-80页 |
3.4 实验结果分析 | 第80-92页 |
3.4.1 PCN@PDA纳米粒子的细胞毒性分析 | 第80-81页 |
3.4.2 PCN@PDA& PCN-DOX@PDA纳米粒子的特异性细胞杀伤作用测定 | 第81-82页 |
3.4.3 ICP-MS&流式细胞仪细胞摄取分析 | 第82-84页 |
3.4.4 DOX、PDT、PTT和联合作用下的细胞凋亡分析 | 第84-85页 |
3.4.5 细胞内ROS的产生测定 | 第85-86页 |
3.4.6 激光共聚焦测定细胞摄取及其时间依赖性分析 | 第86-88页 |
3.4.7 小鼠肿瘤治疗实验测定及H&E染色分析 | 第88-91页 |
3.4.8 小鼠MRI成像分析 | 第91-92页 |
3.5 本章小结 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-96页 |
第四章 总结和展望 | 第96-99页 |
4.1 总结 | 第96-97页 |
4.2 展望 | 第97-99页 |
硕士期间发表论文 | 第99-100页 |
致谢 | 第100-101页 |