摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-48页 |
1.1 肿瘤诊断 | 第12-18页 |
1.1.1 超声成像 | 第13页 |
1.1.2 光学/荧光成像 | 第13-15页 |
1.1.3 核医学成像 | 第15-16页 |
1.1.4 X射线计算机断层扫描成像 | 第16-17页 |
1.1.5 磁共振成像 | 第17-18页 |
1.2 肿瘤治疗 | 第18-26页 |
1.2.1 化学治疗 | 第18-19页 |
1.2.2 基因治疗 | 第19页 |
1.2.3 免疫治疗 | 第19-21页 |
1.2.4 光动力治疗 | 第21-22页 |
1.2.5 光热治疗 | 第22-23页 |
1.2.6 放射治疗 | 第23页 |
1.2.7 磁高热治疗 | 第23-24页 |
1.2.8 高强度聚焦超声治疗 | 第24-26页 |
1.3 纳米材料构筑肿瘤诊疗试剂 | 第26-35页 |
1.3.1 生物医学有效负载 | 第27-31页 |
1.3.2 载体 | 第31-35页 |
1.3.3 表面修饰 | 第35页 |
1.4 本文的选题及设计思路 | 第35-37页 |
1.5 参考文献 | 第37-48页 |
第二章 负载铜离子的聚多巴胺纳米粒子用于磁共振成像指导的肿瘤热化疗 | 第48-77页 |
2.1 引言 | 第48-49页 |
2.2 实验部分 | 第49-52页 |
2.2.1 实验试剂 | 第49页 |
2.2.2 实验步骤 | 第49-51页 |
2.2.3 实验仪器 | 第51-52页 |
2.3 结果与讨论 | 第52-70页 |
2.3.1 CuPDA纳米粒子的制备与表征 | 第52-56页 |
2.3.2 CuPDA纳米粒子的诊疗潜能 | 第56-64页 |
2.3.3 CuPDA纳米粒子的体外细胞热化疗 | 第64-65页 |
2.3.4 CuPDA纳米粒子用于体内磁共振成像指导的热化疗 | 第65-70页 |
2.4 本章小结 | 第70-71页 |
2.5 参考文献 | 第71-77页 |
第三章 聚多巴胺修饰的Fe_3O_4复合超粒子用于磁共振成像指导的肿瘤光热治疗 | 第77-102页 |
3.1 引言 | 第77-78页 |
3.2 实验部分 | 第78-81页 |
3.2.1 实验试剂 | 第78页 |
3.2.2 实验步骤 | 第78-81页 |
3.2.3 实验仪器 | 第81页 |
3.3 结果与讨论 | 第81-98页 |
3.3.1 Fe_3O_4@PDA超粒子的制备与表征 | 第81-84页 |
3.3.2 Fe_3O_4@PDA超粒子的光热性能 | 第84-90页 |
3.3.3 Fe_3O_4@PDA超粒子的磁学性能 | 第90-92页 |
3.3.4 Fe_3O_4@PDA超粒子的体外光热治疗 | 第92-94页 |
3.3.5 Fe_3O_4@PDA超粒子的体内诊断和光热治疗 | 第94-98页 |
3.4 本章小结 | 第98-99页 |
3.5 参考文献 | 第99-102页 |
第四章 光热激活的Fe_3O_4超粒子纳米药物载体结合PD-L1免疫检查点阻断治疗协同对抗转移瘤 | 第102-134页 |
4.1 引言 | 第102-104页 |
4.2 实验部分 | 第104-109页 |
4.2.1 实验试剂 | 第104-105页 |
4.2.2 实验步骤 | 第105-109页 |
4.2.3 实验仪器 | 第109页 |
4.3 结果与讨论 | 第109-128页 |
4.3.1 Fe_3O_4-R837超粒子的制备与表征 | 第109-112页 |
4.3.2 Fe_3O_4-R837超粒子体外光热诱导细胞凋亡和/或坏死 | 第112-115页 |
4.3.3 Fe_3O_4-R837超粒子体外诱导树突细胞(DCs)成熟 | 第115-117页 |
4.3.4 体内磁性吸引增强的肿瘤光热治疗用于免疫系统激活 | 第117-120页 |
4.3.5 体内光热治疗与PD-L1阻断协同作用消除原发肿瘤,并预防其向肺/肝转移 | 第120-121页 |
4.3.6 体内光热治疗与PD-L1阻断协同作用抑制远端肿瘤的生长 | 第121-125页 |
4.3.7 协同治疗抑制肿瘤转移的机制研究 | 第125-128页 |
4.4 本章小结 | 第128-129页 |
4.5 参考文献 | 第129-134页 |
总结与展望 | 第134-136页 |
作者简介 | 第136页 |
攻读博士学位期间发表论文 | 第136-138页 |
致谢 | 第138-139页 |