致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
英文缩略表 | 第10-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-35页 |
·核磁共振成像 | 第11-14页 |
·核磁共振技术发展的历史 | 第11-12页 |
·MRI的原理 | 第12-14页 |
·核磁共振成像的优缺点 | 第14页 |
·MRI造影剂 | 第14-16页 |
·高分子造影剂 | 第16-30页 |
·高分子造影剂的优点 | 第16-20页 |
·高分子造影剂的种类和性能 | 第20-30页 |
·高分子造影剂的应用 | 第30-31页 |
·课题的提出 | 第31-33页 |
·较高的弛豫率 | 第31页 |
·较长的血液循环时间 | 第31页 |
·窄的分子量分布 | 第31页 |
·可生物降解 | 第31-32页 |
·多功能的造影剂 | 第32-33页 |
·课题的特色以及创新点 | 第33-35页 |
第二章 基于卟啉的树枝状大分子造影剂的合成与性能研究 | 第35-65页 |
·引言 | 第35-36页 |
·实验部分 | 第36-47页 |
·实验试剂和仪器 | 第36-38页 |
·高分子造影剂的合成 | 第38-44页 |
·4PEG_(1900)-TDHPP-MCA-EDA-Bn-DTPA-Gd~(3+)胶束的审备 | 第44页 |
·表征 | 第44-47页 |
·结果与讨论 | 第47-63页 |
·核磁表征 | 第47-51页 |
·紫外荧光吸收表征 | 第51-56页 |
·粒後表征 | 第56-57页 |
·4PEG_(1900)-TDHPP-MCA-EDA-Bn-DTPA-Gd~(3+)对正常细胞的毒性(MTT) | 第57-58页 |
·4PEG_(1900)-TDHPP-MCA-EDA-Bn-DTPA-Gd~(3+)的体外光动力治疗 | 第58-60页 |
·4PEG_(1900)-TDHPP-MCA-EDA-Bn-DTPA-Gd~(3+)的驰豫性能 | 第60-61页 |
·4PEG_(1900)-TDHPP-MCA-EDA-Bn-DTPA-Gd~(3+)肿瘤成像 | 第61-62页 |
·4PEG_(1900)-TDHPP-MCA-EDA-Bn-DTPA-Gd~(3+)的体内清除能力 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
第三章 基于二茂铁的高分子胶束MRI造影剂的制备与性能研究 | 第65-81页 |
·前言 | 第65-66页 |
·实验部分 | 第66-71页 |
·实验试剂和仪器 | 第66-68页 |
·合成实验 | 第68-70页 |
·胶束的制备以及氧化反应 | 第70页 |
·表征 | 第70-71页 |
·结果与讨论 | 第71-80页 |
·核磁表征和GPC表征结果 | 第71-74页 |
·紫外可见光吸收 | 第74-75页 |
·粒径表征 | 第75-77页 |
·氧化前后PEG_(5000)-HEMA_(30)-FcA_(16)体外细胞毒性实验(MTT) | 第77-78页 |
·弛豫率的实验结果 | 第78-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第四章 结论与展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
作者简历 | 第89页 |