摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-37页 |
1.1 纳米科技的概况 | 第12-28页 |
1.1.1 纳米材料 | 第12-13页 |
1.1.2 纳米材料的特性 | 第13-14页 |
1.1.3 宏观量子隧道效应 | 第14-15页 |
1.1.4 碳纳米管 | 第15-16页 |
1.1.5 金纳米粒子与金纳米棒 | 第16-17页 |
1.1.6 量子点 | 第17-19页 |
1.1.7 磁性纳米粒子 | 第19-21页 |
1.1.8 荧光磁性纳米粒子 | 第21-23页 |
1.1.9 树形分子 | 第23-28页 |
1.2 胃癌的研究现状 | 第28-35页 |
1.2.1 胃癌的目前临床现状 | 第29-30页 |
1.2.2 临床胃癌的主要诊断方法 | 第30-35页 |
1.3 本论文的目的、意义及研究内容 | 第35-37页 |
第二章 树形分子修饰碳纳米管基础上的SURVIVIN SIRNA递送与细胞内成像研究 | 第37-53页 |
2.1 前沿 | 第37-39页 |
2.2 材料与方法 | 第39-42页 |
2.2.1 树枝状聚合物改性的单壁碳纳米管的纳米复合材料的制备 | 第39-40页 |
2.2.2 树枝状大分子改性的单壁碳纳米管的HR-TEM表征 | 第40页 |
2.2.3 在树枝状聚合物改性的单壁碳纳米管的体外细胞活力,MTT法评价 | 第40页 |
2.2.4 survivin siRNA载体构建和鉴定 | 第40-41页 |
2.2.5 D树枝状聚合物涂层的单壁碳纳米管的混合 | 第41页 |
2.2.6 琼月旨糖凝胶电泳 | 第41页 |
2.2.7 用焚光显微镜和HR-TEM细胞培养观察 | 第41-42页 |
2.2.8 树枝状聚合物改性的单壁碳纳米管-pEGFP-u6-shRNA-survivin复合物对MGC803细胞的影响 | 第42页 |
2.2.9 统计分析 | 第42页 |
2.3 结果与讨论 | 第42-52页 |
2.3.1 树形分子修饰单壁碳纳米管的表征 | 第42-43页 |
2.3.2 树形分子修饰单壁碳纳米管对MGC803细胞的影响 | 第43-44页 |
2.3.3 树形分子修饰单壁碳纳米管进入细胞的电镜观察 | 第44-45页 |
2.3.4 pCMV-EGFP-U6-shRNA vector的构建与鉴定 | 第45-47页 |
2.3.5 Survivin-shRNA-dSWCNTs复合物对胃癌MGC803细胞的影响 | 第47-49页 |
2.3.6 树形分子修饰单壁碳纳米管基础上的递送系统的临床转化前景 | 第49-52页 |
2.4 本章小结 | 第52-53页 |
第三章 RGD-偶联的碳纳米管/金纳米棒探针靶向胃癌光声成像研究 | 第53-69页 |
3.1 研究背景 | 第53-56页 |
3.2 材料与方法 | 第56-59页 |
3.2.1 材料来源 | 第56页 |
3.2.2 羧基化多壁碳纳米管的制备 | 第56页 |
3.2.3 二氧化硅修饰金纳米棒的制备 | 第56-57页 |
3.2.4 SGNRs/MWNT纳米复合物的制备 | 第57页 |
3.2.5 SGNRs/MWNT纳米复合物的表征 | 第57-58页 |
3.2.6 RGD-sGNR/MWNT探针对细胞活力的影响 | 第58页 |
3.2.7 RGD-sGNR/MWNT探针靶向成像体外胃癌细胞 | 第58页 |
3.2.8 胃癌裸鼠模型的制备 | 第58页 |
3.2.9 RGD-SGNRs/MWNT纳米探针靶向体内胃癌的光声成像研究 | 第58-59页 |
3.3 结果与讨论 | 第59-67页 |
3.3.1 硅修饰的金纳米棒/多壁碳纳米管复合物的表征 | 第59-60页 |
3.3.2 硅修饰的金纳米棒和多壁碳纳米管的结合位点表征 | 第60-61页 |
3.3.3 金纳米棒的紫外可见光光谱表征 | 第61-62页 |
3.3.4 RGD偶联sGNRs/MWNT纳米探针的红外光谱 | 第62-63页 |
3.3.5 RGD-sGNRs/MWNT纳米探针对细胞活力的影响 | 第63页 |
3.3.6 RGD-sGNRs/MWNT纳米探针靶向成像体外胃癌细胞 | 第63-64页 |
3.3.7 RGD-sGNRs / MWNT纳米探针在体内的光声成像 | 第64-66页 |
3.3.8 制备的纳米探针靶向胃癌光声成像的分子机制 | 第66-67页 |
3.3.9 制备的纳米探针面临的问题与前景 | 第67页 |
3.4 本章小结 | 第67-69页 |
第四章 HAI-178抗体偶联的荧光磁性纳米粒子用于胃癌靶向成像与治疗的研究 | 第69-83页 |
4.1 前沿 | 第69-70页 |
4.2 材料与方法 | 第70-74页 |
4.2.1 试剂 | 第70-71页 |
4.2.2 ATP合成酶α亚单位在胃癌组织中表达的免疫组化分析 | 第71页 |
4.2.3 突光磁性纳米粒子(FMNPs)的制备与表面功能化修饰 | 第71-72页 |
4.2.4 HAI-178单克隆抗体偶联荧光磁性纳米粒子探针的制备与表征 | 第72页 |
4.2.5 纳米探针体外紀向成像胃癌细胞 | 第72-73页 |
4.2.6 纳米探针体内範向成像胃癌荷瘤小鼠 | 第73页 |
4.2.7 纳米探针对体内肿瘤组织的生长影响 | 第73页 |
4.2.8 制备的纳米探针对重要器官的影响 | 第73-74页 |
4.2.9 统计分析 | 第74页 |
4.3 结果与讨论 | 第74-81页 |
4.3.1 a-subunit ATP合成酶在胃癌组织中的表达 | 第74-75页 |
4.3.2 HAI-178-FMNPs纳米探针的表征 | 第75-76页 |
4.3.3 HAI-178偶联FMNPs的纳米探针靶向体外胃癌细胞成像 | 第76-77页 |
4.3.4 HAI-178偶联FMNPs的纳米探针靶向成像体内胃癌组织 | 第77-78页 |
4.3.5 重要器官的病理分析 | 第78-79页 |
4.3.6 纳米探针对胃癌裸鼠移植瘤治疗的效果评价 | 第79-80页 |
4.3.7 胃癌IE向成像与治疗的潜在机制 | 第80-81页 |
4.3.8 HAI-178抗体偶联FMNPs探针临床转化面临的挑战与前景 | 第81页 |
4.4 本章小结 | 第81-83页 |
第五章 基于金纳米粒子与量子点之间荧光共振能量转移的超敏感检测方法研究 | 第83-92页 |
5.1 前沿 | 第83-85页 |
5.2 材料与方法 | 第85-87页 |
5.2.1 材料来源 | 第85页 |
5.2.2 QDs-Mab1偶联物的制备 | 第85页 |
5.2.3 金纳米粒子的制备 | 第85-86页 |
5.2.4 GNP1-Mab2偶联物的制备 | 第86页 |
5.2.5 检测乙型肝炎表面抗原 | 第86-87页 |
5.3 结果与讨论 | 第87-91页 |
5.3.1 QDs-Mab1偶联产物的表征 | 第87页 |
5.3.2 GNPs-Mab2的偶联物的表征 | 第87-88页 |
5.3.3 乙型肝炎表面抗原检测 | 第88-90页 |
5.3.4 新检测方法的临床转化与应用前景 | 第90-91页 |
5.4 本章小结 | 第91-92页 |
第六章 全文总结与展望 | 第92-95页 |
6.1 本论文工作总结 | 第92页 |
6.2 本论文工作的创新点 | 第92-93页 |
6.3 展望 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-121页 |
攻读博士论文期间发表的论文 | 第121-122页 |
致谢 | 第122页 |