中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
前言 | 第12-18页 |
References | 第15-18页 |
第一部分 AU@FES-PEG纳米颗粒的制备表征 | 第18-31页 |
材料和方法 | 第18-22页 |
1. 材料 | 第18-19页 |
1.1 实验试剂 | 第18-19页 |
1.2 实验仪器 | 第19页 |
1.3 溶液配制 | 第19页 |
2. 方法 | 第19-22页 |
2.1 Au@FeS-PEG纳米颗粒的合成 | 第19-22页 |
2.2 Au@FeS-PEG核壳纳米颗粒的表征 | 第22页 |
2.3 Au@FeS-PEG纳米颗粒体外T_2信号增强效果 | 第22页 |
结果 | 第22-27页 |
3.1. Au@FeS-PEG纳米颗粒的表征 | 第22-26页 |
3.2 Au@FeS-PEG纳米颗粒的T_2造影增强效果 | 第26-27页 |
讨论 | 第27-28页 |
参考文献 | 第28-31页 |
第二部分 AU@FES-PEG纳米颗粒的放射治疗增敏作用及其机制 | 第31-67页 |
材料和方法 | 第31-38页 |
1. 材料 | 第31-34页 |
1.1 实验动物与细胞 | 第31-32页 |
1.2 实验试剂 | 第32页 |
1.3 实验设备 | 第32-33页 |
1.4 溶液配制 | 第33-34页 |
2. 方法 | 第34-38页 |
2.1 细胞复苏 | 第34页 |
2.2 细胞传代培养 | 第34页 |
2.3 配制冷冻保存溶液 | 第34页 |
2.4 细胞冻存 | 第34页 |
2.5 MTT测细胞毒性 | 第34-35页 |
2.6 Live-dead法(钙黄素绿-AM/碘化丙啶(AM/PI)染色)检测细胞活性。 | 第35页 |
2.7 细胞克隆形成 | 第35-36页 |
2.8 γ-H2AX免疫荧光原位杂交实验 | 第36页 |
2.9 小鼠皮下瘤模型建立 | 第36页 |
2.10 Au@FeS-PEG纳米颗粒体内MRI造影效果 | 第36页 |
2.11 Au@FeS-PEG纳米颗粒体内光声音成像(PAI)效果 | 第36页 |
2.12 Au@FeS-PEG纳米颗粒对荷瘤小鼠的联合治疗效果。 | 第36-37页 |
2.13 HE染色 | 第37页 |
2.14 免疫组化检测乏氧、微血管、和细胞核 | 第37-38页 |
2.15 Au@FeS-PEG纳米颗粒对小鼠的器官毒性和血液毒性 | 第38页 |
结果 | 第38-55页 |
3.1 Au@FeS-PEG纳米颗粒对细胞的毒性 | 第38-39页 |
3.2 Au@FeS-PEG纳米颗粒的光热作用 | 第39-41页 |
3.3 Au@FeS-PEG纳米颗粒的光热稳定性 | 第41页 |
3.4 Au@FeS-PEG纳米颗粒对细胞的光热效应 | 第41-42页 |
3.5 Au@FeS-PEG的光热转换效应用于肿瘤放射治疗增敏 | 第42-44页 |
3.6 Au@FeS-PEG纳米颗粒对细胞的放射治疗增敏效果 | 第44-46页 |
3.7 Au@FeS-PEG纳米颗粒增加X射线对细胞DNA的损伤 | 第46-47页 |
3.8 Au@FeS-PEG纳米颗粒对荷瘤小鼠的MRI造影增强和光声(PAI)显像效果 | 第47-48页 |
3.9 Au@FeS-PE纳米颗粒对荷瘤小鼠肿瘤光热与放射治疗增敏的联合治疗效果 | 第48-53页 |
3.10 Au@FeS-PEG纳米颗粒光热对小鼠肿瘤部位的乏氧改善效果 | 第53-54页 |
3.11 Au@FeS-PEG纳米颗粒对小鼠的长期的体内毒性 | 第54-55页 |
4 讨论 | 第55-59页 |
5 参考文献 | 第59-67页 |
总结与展望 | 第67-69页 |
综述 纳米材料对肿瘤放射治疗增敏及光热治疗的应用 | 第69-90页 |
参考文献 | 第80-90页 |
攻读学位期间发表论文及参与课题 | 第90-91页 |
致谢 | 第91-92页 |