摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-33页 |
1.1 光热剂的分类 | 第10-21页 |
1.1.1 金纳米材料在光热治疗中的应用 | 第10-13页 |
1.1.2 碳纳米管在光热治疗中的应用 | 第13页 |
1.1.3 氧化石墨烯在光热治疗中的应用 | 第13-15页 |
1.1.4 钯纳米片在光热治疗中的应用 | 第15-16页 |
1.1.5 硫化铜纳米材料在光热治疗中的应用 | 第16-17页 |
1.1.6 金属硫属化合物在光热治疗中的应用 | 第17-18页 |
1.1.7 有机纳米材料在光热治疗中的应用 | 第18-21页 |
1.2 光动力学在肿瘤治疗中的应用 | 第21-23页 |
1.2.1 光动力学治疗的概述 | 第21页 |
1.2.2 光敏剂的种类 | 第21-23页 |
1.3 核磁共振成像(MRI)造影剂的分类 | 第23-26页 |
1.3.1 Gd类T_1造影剂 | 第23-24页 |
1.3.2 Fe类T_2造影剂 | 第24-25页 |
1.3.3 Mn类T_1造影剂 | 第25页 |
1.3.4 富勒烯类T_1造影剂 | 第25-26页 |
1.4 CT成像造影剂发展概述 | 第26-27页 |
1.5 本论文的研究设想 | 第27-28页 |
参考文献 | 第28-33页 |
第二章 Cu_3BiS_3-PEG-(Ce6-Gd~(3+))-FA纳米粒子的合成及其性质的表征 | 第33-54页 |
2.1 引言 | 第33-35页 |
2.2 实验部分 | 第35-39页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第35页 |
2.2.2 多功能纳米材料的制备 | 第35-36页 |
2.2.3 油溶性Cu_3BiS_3纳米粒子/氯仿溶液的制备 | 第36页 |
2.2.4 油溶性Cu_3BiS_3纳米粒子改善为水溶性 | 第36页 |
2.2.5 功能化Cu_3BiS_3-PEG-(Ce6-Gd~(3+))-FA纳米粒子的制备 | 第36-37页 |
2.2.6 材料在溶液水平的光热实验 | 第37页 |
2.2.7 材料在溶液水平的光动力学实验 | 第37页 |
2.2.8 材料在溶液水平MR成像 | 第37-38页 |
2.2.9 材料在溶液水平CT成像 | 第38-39页 |
2.3 结果与讨论 | 第39-49页 |
2.3.1 油溶性Cu_3BiS_3纳米粒子的合成与表征 | 第39-40页 |
2.3.2 水溶性Cu_3BiS_3纳米粒子的合成与表征 | 第40-41页 |
2.3.3 功能化修饰的纳米材料的合成与表征 | 第41-44页 |
2.3.4 功能化修饰的纳米材料的光动力学性质 | 第44-45页 |
2.3.5 功能化修饰的纳米材料的光热性能表征 | 第45-47页 |
2.3.6 功能化修饰的纳米材料的体外MRI测试 | 第47-48页 |
2.3.7 功能化修饰的纳米材料的体外CT测试 | 第48-49页 |
2.4 本章实验总结 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
第三章 Cu_3BiS_3-PEG-(Ce6-Gd~(3+))-FA纳米粒子在活体双模式成像和光热/光动力治疗中的应用 | 第54-68页 |
3.1 引言 | 第54-55页 |
3.2 实验部分 | 第55-58页 |
3.2.1 实验试剂与分析仪器 | 第55页 |
3.2.2 细胞培养 | 第55页 |
3.2.3 材料的细胞毒性实验 | 第55-56页 |
3.2.4 细胞水平的靶向光热/光动力协同治疗 | 第56页 |
3.2.5 台盼蓝染色实验 | 第56-57页 |
3.2.6 激光共聚焦实验 | 第57页 |
3.2.7 肿瘤小鼠的模型建立 | 第57页 |
3.2.8 活体水平的CT成像 | 第57页 |
3.2.9 活体水平的MR成像 | 第57-58页 |
3.2.10 肿瘤小鼠的体内治疗 | 第58页 |
3.3 结果与讨论 | 第58-66页 |
3.3.1 材料的细胞毒性测试 | 第58-59页 |
3.3.2 激光共聚焦检测材料被细胞吞噬情况 | 第59-60页 |
3.3.3 材料的细胞光热/光动力实验 | 第60-62页 |
3.3.4 活体水平的CT成像 | 第62-63页 |
3.3.5 活体水平的MR成像 | 第63-64页 |
3.3.6 体内靶向光热/光动力协同治疗 | 第64-65页 |
3.3.7 材料的体内毒性测试 | 第65-66页 |
3.4 本章实验总结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-68页 |
第四章 总结与展望 | 第68-69页 |
硕士期间科研成果和奖励 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |