摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
0 前言 | 第12-13页 |
1 绪论 | 第13-28页 |
1.1 研究背景和意义 | 第13页 |
1.2 ENPs在生物医学领域的应用 | 第13-15页 |
1.2.1 ENPs应用于医疗诊断 | 第13-14页 |
1.2.2 ENPs应用于药物治疗 | 第14-15页 |
1.2.3 ENPs的潜在安全性问题 | 第15页 |
1.3 人工纳米颗粒在体内的代谢和转化 | 第15-20页 |
1.3.1 ENPs在血液中的代谢和转化 | 第15-17页 |
1.3.2 ENPs在主要脏器中的代谢和转化 | 第17-20页 |
1.4 超顺磁氧化铁纳米颗粒的研究现状 | 第20-22页 |
1.4.1 环境中的氧化铁纳米颗粒 | 第20页 |
1.4.2 超顺磁氧化铁纳米颗粒在生物医学领域的应用 | 第20-21页 |
1.4.3 超顺磁氧化铁纳米颗粒的安全性研究 | 第21-22页 |
1.5 同步辐射技术在纳米生物效应研究中的应用 | 第22-24页 |
1.5.1 同步辐射技术的概述 | 第22-23页 |
1.5.2 同步辐射技术在纳米生物效应研究中的应用 | 第23-24页 |
1.6 同位素示踪技术在纳米生物效应研究中的应用 | 第24-25页 |
1.6.1 同位素示踪技术技术的概述 | 第24页 |
1.6.2 同位素示踪技术技术在纳米生物效应研究中的应用 | 第24-25页 |
1.7 研究的目标、内容及拟解决的关键问题 | 第25-28页 |
1.7.1 研究目标 | 第25-26页 |
1.7.2 研究内容 | 第26页 |
1.7.3 拟解决的关键问题 | 第26-27页 |
1.7.4 技术路线 | 第27-28页 |
2 两种不同粒径SPIONs的合成及表征 | 第28-34页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 材料与方法 | 第28-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-33页 |
2.3.1 形貌及粒径表征结果 | 第30-31页 |
2.3.2 晶体结构及化学成分表征结果 | 第31-32页 |
2.3.3 磁性表征结果 | 第32-33页 |
2.4 小结 | 第33-34页 |
3 两种不同粒径SPIONs对小鼠的急性毒性实验 | 第34-45页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 材料与方法 | 第34-36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-44页 |
3.3.1 两种SPIONs对小鼠体重与脏器系数的影响 | 第36-37页 |
3.3.2 两种SPIONs对小鼠血清生化指标的影响 | 第37页 |
3.3.3 两种SPIONs在小鼠肝脾肾组织中的超微结构分布 | 第37-39页 |
3.3.4 两种SPIONs处理组小鼠肝脾肾组织的病理学变化 | 第39-41页 |
3.3.5 两种SPIONs处理组小鼠肝脾组织匀浆的生化指标变化 | 第41-44页 |
3.4 小结 | 第44-45页 |
4 放射性示踪研究55 nm SPIONs在小鼠体内的分布 | 第45-60页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 材料与方法 | 第46-48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-59页 |
4.3.1 验证NOTA与SPIONs结合 | 第48-49页 |
4.3.2 PET观测~(64)Cu在小鼠体内分布的短期变化 | 第49-50页 |
4.3.3 ~(59)Fe在小鼠血液中的含量的长期变化 | 第50-51页 |
4.3.4 ~(59)Fe在小鼠代谢物中的含量的长期变化 | 第51-53页 |
4.3.5 ~(59)Fe在小鼠各脏器中含量的长期变化 | 第53-57页 |
4.3.6 ~(59)Fe-SPIONs在体外吞噬溶酶体模拟液中的解离 | 第57-58页 |
4.3.7 非放射性组小鼠肝脏中SPIONs的超微结构分布 | 第58-59页 |
4.4 小结 | 第59-60页 |
5 同步辐射技术研究SPIONs在小鼠体内的形态转化 | 第60-64页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 材料与方法 | 第60-61页 |
5.3 结果与讨论 | 第61-63页 |
5.3.1 样品TEM定位 | 第61页 |
5.3.2 STXM测定Fe元素在巨噬细胞内的形态变化 | 第61-63页 |
5.4 小结 | 第63-64页 |
6 结论、创新之处与展望 | 第64-66页 |
6.1 结论 | 第64-65页 |
6.2 创新之处 | 第65页 |
6.3 研究展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-76页 |
附录 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第78页 |