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NaYF4@SiO2@TiO2/Au纳米粒子的制备、表面功能化及在SPECT成像中的应用研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 文献综述第12-24页
    1.1 癌症第12-13页
        1.1.1 癌症的现状第12页
        1.1.2 癌症的诊断和和治疗现状第12-13页
    1.2 光动力治疗第13-14页
    1.3 稀土上转换纳米材料第14-21页
        1.3.1 上转换发光材料的组成第14-15页
        1.3.2 稀土上转换纳米粒子的制备第15-16页
        1.3.3 稀土上转换纳米粒子的表面改性第16-19页
            1.3.3.1 晶体壳包覆第16-17页
            1.3.3.2 SiO_2对上转换纳米粒子的包覆第17-18页
            1.3.3.3 聚合物包覆第18页
            1.3.3.4 配体交换第18页
            1.3.3.5 贵金属对稀土上转换纳米粒子的修饰第18-19页
        1.3.4 稀土上转换纳米材料在生物医学的应用第19-21页
            1.3.4.1 稀土上转换纳米材料靶向功能化第19-20页
            1.3.4.2 稀土上转换纳米材料在光动力治疗方面的应用第20页
            1.3.4.3 稀土上转换纳米材料在医学成像中的应用第20-21页
    1.4 选题依据和研究内容第21-24页
        1.4.1 选题依据第21-22页
        1.4.2 研究内容第22-24页
第二章 NaYF_4:Yb,Tm@SiO_2@TiO_2/Au复合材料的制备及其光催化性能研究第24-48页
    2.1 试剂和仪器第26-27页
        2.1.1 实验试剂第26页
        2.1.2 实验仪器第26-27页
    2.2 实验部分第27-28页
        2.2.1 纳米NaYF_4:Yb,Tm的制备第27页
        2.2.2 纳米NaYF_4:Yb,Tm@SiO_2的制备第27-28页
        2.2.3 纳米NaYF_4:Yb,Tm@SiO_2@TiO_2的制备第28页
        2.2.4 纳米NaY_F4:Yb,Tm@SiO_2@TiO_2/Au的制备第28页
        2.2.5 NaYF_4:Yb,Tm@SiO_2@TiO_2光催化降解染料性能的测试第28页
        2.2.6 NaYF_4:Yb,Tm@SiO_2@TiO_2/Au光催化降解染料性能的测试第28页
    2.3 样品的表征手法第28-29页
    2.4 结果分析与讨论第29-47页
        2.4.1 NaYF_4:Yb,Tm@SiO_2@TiO_2/Au纳米复合粒子的合成路径第29-30页
        2.4.2 NaYF_4:Yb,Tm纳米材料的形貌及荧光光谱图第30-31页
        2.4.3 NaYF_4:Yb,Tm@SiO_2复合纳米材料形貌第31-32页
        2.4.4 NaYF_4:Yb,Tm@SiO_2@TiO_2复合纳米材料形貌、粒径及元素分析第32-35页
            2.4.4.1 NaYF_4:Yb,Tm@SiO_2@TiO_2复合纳米材料的物相分析第33-34页
            2.4.4.2 NaYF_4:Yb,Tm@SiO_2@TiO_2复合纳米材料荧光光谱图第34-35页
        2.4.5 NaYF_4:Yb,Tm@SiO_2@TiO_2的光催化性能第35-36页
        2.4.6 反应因素对UCNs@SiO_2@TiO_2上Au沉积的影响第36-47页
            2.4.6.1 溶剂种类第36-38页
            2.4.6.2 光照强度第38-39页
            2.4.6.3 光敏剂第39-40页
            2.4.6.4 金前驱物的投料量第40-44页
            2.4.6.5 光照时间第44-47页
    2.5 小结第47-48页
第三章 靶向PDT纳米药物的构建及成像性能的初步探讨第48-70页
    3.1 试剂和仪器第49-50页
        3.1.1 实验试剂第49-50页
        3.1.2 实验仪器第50页
    3.2 实验部分第50-53页
        3.2.1 PDT纳米药物的表面修饰和功能化第50-51页
        3.2.2 材料的分析表征第51页
        3.2.3 Gd~(3+)标记靶向纳米药物的制备及稳定性测试第51页
        3.2.4 99mTc对RGD和DTPA双修饰纳米药物的标记第51-52页
        3.2.5. 细胞培养第52页
        3.2.6 生物活体SPECT成像第52页
        3.2.7 蛋黄-蛋壳结构UCNs@TiO_2/Au的制备及其吸附性能测试第52-53页
            3.2.7.1 刻蚀反应第52页
            3.2.7.2 钼蓝法测定溶液中的硅含量第52-53页
    3.3 结果与讨论第53-69页
        3.3.1 功能分子在UCNs@SiO_2@TiO_2/Au表面的偶联路线第53-64页
            3.3.1.1 用于RGD和DTPA偶联的羧甲基壳聚糖修饰纳米药物的制备第55-58页
            3.3.1.2 RGD和DTPA在UCNs@SiO_2@TiO_2/Au-COOH上的直接偶联第58-60页
            3.3.1.3 靶向纳米药物的分散稳定性第60-61页
            3.3.1.4 兼具MRI成像性能的靶向PDT纳米药物的构建可行性分析第61-62页
            3.3.1.5 99mTc标记的RGD和DTPA偶联纳米药物的体内SPECT成像性能第62-64页
        3.3.2 含中空孔结构的UCNs@SiO_2@TiO_2/Au的制备研究第64-69页
            3.3.2.1 反复刻蚀工艺对产物的影响第64-66页
            3.3.2.2 一次性连续刻蚀工艺对产物的影响第66-67页
            3.3.2.3 含孔结构NaYF_4@TiO_2/Au纳米药物的优化和表征第67-69页
    3.4 小结第69-70页
总结与展望第70-72页
参考文献第72-84页
攻读学位期间取得的研究成果第84-86页
致谢第86-90页

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