中文摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-32页 |
·分子影像技术成像基本原理与分类 | 第11-12页 |
·磁共振成像 | 第12-20页 |
·磁共振成像基本原理 | 第12-15页 |
·磁共振成像造影剂的分类、作用及其研究进展 | 第15-17页 |
·磁共振成像造影剂的应用 | 第17-20页 |
·超声成像 | 第20-24页 |
·超声成像基本原理 | 第20页 |
·超声造影与超声造影剂的基本要求和研究进展 | 第20-22页 |
·超声造影剂的应用 | 第22-24页 |
·本论文的研究设想 | 第24-25页 |
参考文献 | 第25-32页 |
第二章 水溶性CoO 纳米粒子的合成、表征及其磁共振成像应用研究 | 第32-56页 |
·实验部分 | 第33-36页 |
·试剂与仪器 | 第33页 |
·实验原理 | 第33-34页 |
·实验步骤 | 第34-36页 |
·合成Co-Oleate 配体 | 第34页 |
·合成CoO 纳米粒子 | 第34页 |
·CoO 纳米粒子的表面修饰 | 第34-35页 |
·MRI 实验 | 第35页 |
·细胞毒性实验 | 第35页 |
·细胞磁成像实验 | 第35-36页 |
·细胞TEM 实验 | 第36页 |
·结果与讨论 | 第36-50页 |
·CoO 纳米粒子的制备与表征 | 第36-39页 |
(1) 反应时间对CoO 纳米粒子的影响 | 第36-39页 |
(2) 反应温度对CoO 纳米粒子的影响 | 第39页 |
·CoO 纳米粒子的表面修饰与表征 | 第39-44页 |
·水溶性CoO 纳米粒子的MRI 研究 | 第44-47页 |
(1) 不同稳定剂体系对CoO 纳米粒子MRI 弛豫率的影响 | 第44-45页 |
(2) 不同反应时间对CoO 纳米粒子MRI 弛豫率的影响 | 第45-46页 |
(3) 修饰不同表面活性剂对CoO 纳米粒子MRI 弛豫率的影响 | 第46-47页 |
·水溶性FOA@ CoO 纳米粒子的生物应用研究 | 第47-50页 |
·小结 | 第50-52页 |
参考文章 | 第52-56页 |
第三章 空心Si0_2超声造影剂的制备与应用研究 | 第56-80页 |
·实验部分 | 第57-62页 |
·试剂与仪器 | 第57-58页 |
·实验原理 | 第58页 |
·实验步骤 | 第58-62页 |
·氨基功能化空心Si0_2 球(HSS-NH_2)的合成 | 第58-59页 |
·氨基功能化的空心Si0_2 球(HSS-NH_2)的氨基密度测试实验 | 第59-60页 |
·PEG-HSS 复合微球的制备 | 第60-61页 |
·PEG-HSS 复合微球的活细胞毒性实验 | 第61页 |
·PEG-HSS 复合微球的细胞溶血实验 | 第61-62页 |
·PEG-HSS 复合微球的体外超声成像实验 | 第62页 |
·PEG-HSS 复合微球的小鼠体内超声成像实验 | 第62页 |
·PEG-HSS-RB 复合微球的制备 | 第62页 |
·PEG-HSS-RB 复合微球活细胞激光共聚焦实验 | 第62页 |
·结果与讨论 | 第62-79页 |
·空心的Si0_2 微球的制备与表征 | 第62-68页 |
(1) 不同水醇体系对空心Si0_2 微球合成的影响 | 第64-65页 |
(2) 不同氨水用量对空心Si0_2 微球合成的影响 | 第65-66页 |
(3) 空心Si0_2 微球厚度的控制 | 第66-67页 |
(4) APS 加入时间和用量对氨基功能化空心Si0_2 微球合成的影响 | 第67-68页 |
·氨基功能化空心Si0_2 微球的表征 | 第68-70页 |
·PEG-HSS 复合微球制备与表征 | 第70-75页 |
·PEG-HSS 复合微球在超声成像中的应用 | 第75-79页 |
·小结 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
全文小结 | 第84-86页 |
硕士期间主要成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |