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磁性纳米氧化铁的合成及其与生物大分子、细胞相互作用研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
简略词表第8-9页
第一章 绪论第9-22页
    1. 磁性纳米粒子简介第9页
    2. 磁性纳米粒子制备第9-15页
        2.1 共沉淀法第9-10页
        2.2 高温热分解法第10-11页
        2.3 水热合成法第11-12页
        2.4 溶剂热法第12-13页
        2.5 溶胶-凝胶法第13-14页
        2.6 微乳液法第14-15页
        2.7 微波超声法第15页
    3. 磁性纳米粒子在生物医学领域的应用第15-21页
        3.1 在磁性分离方面的应用第16页
        3.2 在MRI造影成像方面的应用第16-18页
        3.3 在药物载体方面的应用第18-20页
        3.4 在免疫检测方面的应用第20页
        3.5 在肿瘤磁热疗方面的应用第20-21页
    4. 课题设计思想及意义第21-22页
第二章 MNPs的合成及其与BSA相互作用研究第22-34页
    1. 试剂与仪器第22-23页
        1.1 试剂第22-23页
        1.2 仪器第23页
    2. 实验方法第23-25页
        2.1 MNPs合成第23-24页
        2.2 MNPs表征第24页
        2.3 MNPs与BSA相互作用第24-25页
    3. 结果与讨论第25-33页
        3.1 MNPs表征第25-26页
        3.2 MNPs与BSA作用条件优化第26页
        3.3 MNPs与BSA作用热力学研究第26-30页
        3.4 MNPs与BSA作用机理第30-33页
    4. 结论第33-34页
第三章 微波辅助MNPs的合成及其与ct DNA相互作用研究第34-41页
    1. 仪器与试剂第34-35页
        1.1 试剂第34-35页
        1.2 仪器第35页
    2. 实验部分第35-36页
        2.1 微波辅助MNPs合成第35页
        2.2 MNPs表征第35页
        2.3 MNPs与ct DNA相互作用第35-36页
    3. 结果与讨论第36-40页
        3.1 MNPs表征第36-38页
        3.2 MNPs与ct DNA作用条件第38页
        3.3 UV-vis光谱分析第38-39页
        3.4 Raman光谱分析第39页
        3.5 AGE电泳分析第39-40页
    4. 结论第40-41页
第四章 碳掺杂MNPs的合成及其对HeLa细胞活性影响第41-51页
    1. 试剂与仪器第41-42页
        1.1 试剂第41-42页
        1.2 仪器第42页
    2. 实验部分第42-44页
        2.1 单分散油溶性MNPs合成第42-43页
        2.2 C-MNPs合成第43页
        2.3 C-MNPs表征第43-44页
        2.4 MTT法研究MNPs和C-MNPs对HeLa细胞活性影响第44页
    3. 结果与讨论第44-50页
        3.1 C-MNPs合成条件优化第44-45页
        3.2 粒径形貌第45-46页
        3.3 晶体结构第46-47页
        3.4 热稳定性第47页
        3.5 磁性性质第47页
        3.6 表面基团第47页
        3.7 MNPs和C-MNPs对HeLa细胞活性影响第47-50页
    4. 结论第50-51页
全文总结第51-52页
参考文献第52-59页
致谢第59-60页
附录第60页

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