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核磁/荧光双模态分子探针的构建及其在肺癌细胞诊疗中的应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-47页
    1.1 核磁共振原理及MRI的应用第13-17页
        1.1.1 磁共振成像基础第13-15页
        1.1.2 核磁共振造影剂第15-17页
            1.1.2.1 T_1造影剂第15-16页
            1.1.2.2 T_2造影剂第16-17页
    1.2 荧光成像的原理及其应用第17-22页
        1.2.1 荧光小分子第17-18页
        1.2.2 发光蛋白第18页
        1.2.3 量子点第18-20页
        1.2.4 上转换发光材料第20-21页
        1.2.5 用于医学成像的荧光探针的设计策略第21-22页
    1.3 多模态分子影像学第22-27页
        1.3.1 分子影像学与多模式成像技术第22-24页
        1.3.2 MRI/FI双模态探针第24-27页
    1.4 石墨烯在分子影像学分子探针中的应用第27-29页
    1.5 介孔二氧化硅在分子影像学探针中的应用第29-31页
    1.6 分子探针的靶向性——配体的选择第31-32页
    1.7 立题背景和主要研究内容第32-34页
    参考文献第34-47页
第二章 石墨烯量子点的制备第47-59页
    2.1 前言第47-48页
    2.2 实验部分第48-51页
        2.2.1 试剂与仪器第48-49页
        2.2.2 石墨烯量子点的制备第49页
        2.2.3 量子产率的计算第49-50页
        2.2.4 细胞的传代和培养第50页
        2.2.5 细胞的荧光共聚焦实验第50页
        2.2.6 MTT法测细胞存活率第50-51页
    2.3 结果与讨论第51-55页
        2.3.1 石墨烯量子点的合成条件探讨第51页
        2.3.2 石墨烯量子点的表征第51-53页
        2.3.3 石墨烯量子点在细胞中的应用研究第53-55页
    2.4 小结第55-56页
    参考文献第56-59页
第三章 石墨烯量子点的MR/光学双模态探针在肺癌诊疗中的应用研究第59-80页
    3.1 前言第59-61页
    3.2 实验部分第61-65页
        3.2.1 实验试剂第61-62页
        3.2.2 GQDs-Gd-HA的合成第62-63页
        3.2.3 负载有抗癌药物阿霉素(DOX)的GQDs-Gd-HA纳米粒子的构建第63页
        3.2.4 探针中的Gd~(3+)浓度测定第63页
        3.2.5 电化学法检测DOX释放第63-64页
        3.2.6 细胞传代和培养第64页
        3.2.7 DOX在A549细胞中的释放第64页
        3.2.8 DOX/GQDs-Gd-HA的靶向性第64页
        3.2.9 探针的细胞毒性测试第64-65页
        3.2.10 DOX/GQDs-Gd-HA的细胞MRI实验第65页
        3.2.11 裸鼠的A549肿瘤造模第65页
        3.2.12 活体核磁共振成像实验第65页
    3.3 结果与讨论第65-76页
        3.3.1 载体GQDs-Gd-HA的表征第65-68页
        3.3.2 DOX/GQDs-Gd-HA的光谱研究第68-69页
        3.3.3 环境变化对药物负载和释放的影响第69-71页
        3.3.4 DOX/GQDs-Gd-HA在A549细胞中的释放第71-73页
        3.3.5 DOX/GQDs-Gd-HA的靶向性第73页
        3.3.6 MTT法测DOX/GQDs-Gd-HA的细胞毒性第73-74页
        3.3.7 DOX/GQDs-Gd-HA的弛豫率第74-75页
        3.3.8 DOX/GQDs-Gd-HA的在细胞中的核磁共振微成像实验第75-76页
        3.3.9 DOX/GQDs-Gd-HA在活体中的MRI结果第76页
    3.4 小结第76-77页
    参考文献第77-80页
第四章 扩环卟啉/石墨烯量子点在MR/光学双模态成像及光动力学疗法中的应用研究第80-106页
    4.1 前言第80-82页
    4.2 实验部分第82-88页
        4.2.1 试剂与仪器第82-84页
        4.2.2 石墨烯量子点的制备第84页
        4.2.3 EtO-PEG-NH_2的合成第84-85页
        4.2.4 oGQDs-RGD的合成第85页
        4.2.5 扩环卟啉的合成第85-86页
        4.2.6 Lu-TP和Gd-TP负载于oGQDs-RGD第86页
        4.2.7 单线态氧的测定第86页
        4.2.8 Lu-TP&Gd-TP/oGQDs-RGD在细胞中的光动力学疗法研究第86-87页
        4.2.9 荧光染色检测细胞凋亡第87页
        4.2.10 Lu-TP&Gd-TP/oGQDs-RGD的选择性第87页
        4.2.11 活体核磁共振成像实验第87-88页
    4.3 结果与讨论第88-102页
        4.3.1 Lu-TP&Gd-TP/oGQDs-cRGD的表征第88-93页
        4.3.2 光动力学疗法的效果第93-96页
        4.3.3 探针的选择性第96-98页
        4.3.4 荧光染色检测细胞凋亡第98-101页
        4.3.5 Lu-TP&Gd-TP/oGQDs-RGD在核磁共振成像中的应用研究第101-102页
    4.4 本章小结第102-103页
    参考文献第103-106页
第五章 基于介孔纳米硅球的双模态探针用于~(19)F核磁/荧光多模态肿瘤细胞成像第106-120页
    5.1 前言第106-109页
    5.2 实验部分第109-112页
        5.2.1 实验试剂第109-110页
        5.2.2 功能化金纳米的制备第110页
        5.2.3 FITC掺杂的介孔硅纳米粒子(FMSNs)的制备第110-111页
        5.2.4 C_6F_6@Au-FMSNs智能控释探针的构建第111页
        5.2.5 细胞的传代和培养第111页
        5.2.6 细胞 ~(19)F MRI实验第111-112页
        5.2.7 细胞活性测试第112页
        5.2.8 激光共聚焦显微镜扫描成像第112页
    5.3 结果与讨论第112-119页
        5.3.1 材料表征第112-115页
        5.3.2 Au-MSNs的包封率和释放率第115-116页
        5.3.3 探针的选择性第116-117页
        5.3.4 细胞的 ~(19)F MRI实验第117-118页
        5.3.5 探针对细胞活性的影响第118-119页
    5.4 本章小结第119-120页
参考文献第120-123页
第六章 全文总结第123-125页
附录A 重要谱图第125-127页
攻读博士学位期间(待)发表的论文第127-128页
攻读博士学位期间申请的专利第128-129页
致谢第129-130页

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