摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 研究背景与选题意义 | 第9-10页 |
1.2 靶向给药及可控药物释放的研究概况 | 第10-14页 |
1.2.1 靶向给药的研究概况 | 第10-12页 |
1.2.2 可控药物释放的研究概况 | 第12-14页 |
1.3 吸波材料的研究概述 | 第14-16页 |
1.3.1 吸波材料的分类 | 第14-15页 |
1.3.2 微波热效应在治疗癌症中的研究及应用 | 第15-16页 |
1.4 氧化石墨烯纳米材料的研究概况 | 第16-18页 |
1.4.1 氧化石墨烯制备的研究 | 第16-17页 |
1.4.2 氧化石墨烯在载药方面的研究与应用 | 第17-18页 |
1.5 石墨烯量子点的研究概况 | 第18-20页 |
1.5.1 石墨烯量子点制备的研究 | 第19页 |
1.5.2 石墨烯量子点基复合材料在药物载体方面的研究 | 第19-20页 |
1.6 选题思路和研究内容 | 第20-23页 |
第二章 “芯-壳”Fe_3O_4@GO纳米载体的制备及其微波控制药物释放性能的研究 | 第23-34页 |
2.1 引言 | 第23-24页 |
2.2 实验部分 | 第24-26页 |
2.2.1 试剂及仪器 | 第24-25页 |
2.2.2 实验样品的制备 | 第25页 |
2.2.3 Fe_3O_4@GO复合纳米颗粒的微波热转换性能测试 | 第25-26页 |
2.2.4 Fe_3O_4@GO复合纳米颗粒对药物的负载和微波控制释放实验 | 第26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-33页 |
2.3.1 Fe_3O_4@GO纳米颗粒的形貌、相结构及元素组成 | 第26-28页 |
2.3.2 Fe_3O_4@GO纳米颗粒的磁性及微波热转换性能 | 第28-30页 |
2.3.3 样品的载药和释放性质 | 第30-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 中空-介孔Fe_3O_4/nGO复合纳米载体的制备及其微波控制药物释放性能的研究 | 第34-47页 |
3.1 前言 | 第34-35页 |
3.2 实验部分 | 第35-37页 |
3.2.1 试剂及仪器 | 第35-36页 |
3.2.2 样品的制备 | 第36-37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-45页 |
3.3.1 样品的形貌、组成和结构 | 第37-41页 |
3.3.2 样品的磁性和微波热响应性能 | 第41-42页 |
3.3.3 HMFG的药物装载和释放性能 | 第42-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 多功能(Fe_3O_4/nGO)@mSiO_2/GQDs复合纳米载体的制备及其微波控制药物释放性能的研究 | 第47-57页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 实验部分 | 第48-49页 |
4.2.1 试剂及仪器 | 第48页 |
4.2.2 样品的制备 | 第48-49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-56页 |
4.3.1 样品的相组成及形貌 | 第49-51页 |
4.3.2 样品的介孔性质、荧光、磁性及微波热转换性能 | 第51-54页 |
4.3.3 (Fe_3O_4/nGO)@mSiO_2/GQDs对VP16的装载和释放性能 | 第54-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 结论和需进一步展开的工作 | 第57-59页 |
5.1 全文主要结论 | 第57-58页 |
5.2 需进一步展开的工作: | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-73页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |