摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 氧化石墨烯的简介 | 第9-11页 |
1.1.1 氧化石墨烯的结构和性质 | 第9页 |
1.1.2 氧化石墨烯的制备方法 | 第9-11页 |
1.2 氧化石墨烯的功能化 | 第11-12页 |
1.2.1 共价功能化 | 第11页 |
1.2.2 非共价功能化 | 第11-12页 |
1.2.3 纳米粒子功能化 | 第12页 |
1.3 氧化石墨烯在医学领域的应用 | 第12-17页 |
1.3.1 氧化石墨烯作为运输载体 | 第12-14页 |
1.3.2 氧化石墨烯在生物成像方面的应用 | 第14-15页 |
1.3.3 氧化石墨烯在癌症光热治疗方面的应用 | 第15-17页 |
1.4 本论文的研究设想 | 第17-18页 |
参考文献 | 第18-23页 |
第二章 GO/BaGdF_5/PEG复合材料的制备及其在MR、CT成像和癌症光热治疗方面的应用 | 第23-53页 |
引言 | 第23-25页 |
2.1 实验部分 | 第25-30页 |
2.1.1 试剂与仪器 | 第25页 |
2.1.2 GO/BaGdF5/PEG复合材料的制备 | 第25-26页 |
2.1.3 材料在溶液水平的光热实验 | 第26页 |
2.1.4 细胞培养 | 第26页 |
2.1.5 细胞毒性实验 | 第26页 |
2.1.6 材料在体外的磁共振(MR)成像 | 第26-27页 |
2.1.7 材料在溶液水平的CT成像 | 第27页 |
2.1.8 材料被细胞吞噬情况研究 | 第27-28页 |
2.1.9 体外细胞水平的光热效果 | 第28页 |
2.1.10 激光共聚焦和流式细胞仪研究细胞光热杀死效果 | 第28页 |
2.1.11 肿瘤小鼠模型的建立 | 第28-29页 |
2.1.12 小鼠肿瘤部位磁共振(MR)成像 | 第29页 |
2.1.13 小鼠肿瘤部位CT成像 | 第29页 |
2.1.14 肿瘤小鼠的光热治疗 | 第29-30页 |
2.1.15 小鼠体内材料的组织分布 | 第30页 |
2.2 结果与讨论 | 第30-48页 |
2.2.1 制备的氧化石墨烯(GO)的表征 | 第30-31页 |
2.2.2 GO/BaGdF5/PEG复合材料的表征 | 第31-34页 |
2.2.3 材料在溶液水平的光热性质实验 | 第34-36页 |
2.2.4 GO/BaGdF5/PEG材料在溶液水平的MR成像 | 第36-37页 |
2.2.5 GO/BaGdF5/PEG材料在溶液水平的CT成像 | 第37-38页 |
2.2.6 GO/BaGdF5/PEG复合材料的体外毒性 | 第38-39页 |
2.2.7 材料被细胞的吞噬情况 | 第39页 |
2.2.8 体外癌细胞的光热杀死实验 | 第39-40页 |
2.2.9 流式细胞仪和激光共聚焦显微镜研究材料对细胞的光热效果 | 第40-41页 |
2.2.10 细胞水平和小鼠肿瘤的MR成像 | 第41-42页 |
2.2.11 荷瘤小鼠体内的CT成像 | 第42-43页 |
2.2.12 材料在小鼠体内的分布情况 | 第43-44页 |
2.2.13 小鼠肿瘤光热治疗 | 第44-46页 |
2.2.14 组织病理学和血液分析 | 第46-48页 |
2.3 本章小结 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-53页 |
第三章 GO/Bi_2Se_3/PVP材料在体内CT成像和癌症光热治疗方面的应用 | 第53-66页 |
引言 | 第53-54页 |
3.1 实验部分 | 第54-55页 |
3.1.1 试剂与仪器 | 第54页 |
3.1.2 GO/Bi2Se3/PVP纳米材料的制备 | 第54页 |
3.1.3 GO/Bi2Se3/PVP纳米材料体内CT成像 | 第54-55页 |
3.1.4 注射材料小鼠肿瘤位置的光热成像 | 第55页 |
3.1.5 小鼠肿瘤光热治疗实验 | 第55页 |
3.1.6 材料对小鼠毒性实验 | 第55页 |
3.2 结果与讨论 | 第55-62页 |
3.2.1 GO/Bi2Se3/PVP的表征 | 第55-56页 |
3.2.2 小鼠肿瘤位置的CT成像 | 第56-57页 |
3.2.3 小鼠肿瘤光热治疗 | 第57-60页 |
3.2.4 材料的小鼠毒理学研究 | 第60-62页 |
3.3 本章总结 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
第四章 总结与展望 | 第66-68页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
附件 | 第71页 |