中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-38页 |
1.1 生物矿化材料 | 第12-14页 |
1.1.1 简介 | 第12-13页 |
1.1.2 生物矿化机理 | 第13页 |
1.1.3 生物矿化的仿生合成 | 第13-14页 |
1.2 聚多巴胺纳米材料(PDA) | 第14-19页 |
1.2.1 聚多巴胺合成机理 | 第15-16页 |
1.2.2 聚多巴胺的生物应用 | 第16-19页 |
1.3 碳酸钙纳米材料 | 第19-24页 |
1.3.1 纳米碳酸钙的生物应用 | 第21-24页 |
1.4 肿瘤的光热治疗(PHOTOTHERMAL THERAPY) | 第24-26页 |
1.4.1 无机纳米光热材料 | 第24-25页 |
1.4.2 有机纳米光热材料 | 第25-26页 |
1.5 肿瘤的光动力治疗(PHOTODYNAMIC THERAPY) | 第26-28页 |
1.6 本论文选题依据及研究内容 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-38页 |
第二章 基于聚多巴胺的分子纳米载体用于癌症的联合治疗 | 第38-62页 |
2.1 引言 | 第38-39页 |
2.2 实验部分 | 第39-42页 |
2.2.1 实验试剂与器材 | 第39-40页 |
2.2.2 实验步骤 | 第40-42页 |
2.3 实验结果和讨论 | 第42-55页 |
2.3.1 PDA-ICG-PEG的制备和表征 | 第42-44页 |
2.3.2 纳米复合物的光热性能 | 第44-45页 |
2.3.3 药物装载和释放 | 第45-47页 |
2.3.4 细胞毒性和体外联合治疗 | 第47-50页 |
2.3.5 小鼠的磁共振成像 | 第50-53页 |
2.3.6 体内联合治疗 | 第53-55页 |
2.4 本章小结 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
第三章 基于碳酸钙纳米载体的诊疗一体化研究 | 第62-89页 |
3.1 引言 | 第62-63页 |
3.2 实验部分 | 第63-66页 |
3.2.1 实验试剂与器材 | 第63-64页 |
3.2.2 实验步骤 | 第64-66页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第66-84页 |
3.3.1 Ce6(Mn)@CaCO_3-PEG的制备和表征 | 第66-70页 |
3.3.2 Ce6(Mn)@CaCO_3-PEG体外降解行为 | 第70-71页 |
3.3.3 Ce6(Mn)@CaCO_3-PEGpH响应性磁共振成像 | 第71-73页 |
3.3.4 药物的装载与可控释放研究 | 第73-74页 |
3.3.5 磁共振变化与药物释放关系研究 | 第74-75页 |
3.3.6 细胞毒性及细胞水平的联合治疗 | 第75-77页 |
3.3.7 血液循环 | 第77-78页 |
3.3.8 活体水平的多模态成像 | 第78-81页 |
3.3.9 活体联合治疗 | 第81-83页 |
3.3.10 长期毒性研究 | 第83-84页 |
3.4 本章小结 | 第84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
第四章 碳酸钙-聚多巴胺复合纳米材料的制备、光动力治疗与皮肤保护研究 | 第89-112页 |
4.1 引言 | 第89-90页 |
4.2 实验步骤 | 第90-93页 |
4.2.1 实验试剂及器材 | 第90页 |
4.2.2 实验步骤 | 第90-93页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第93-107页 |
4.3.1 材料合成与表征 | 第93-95页 |
4.3.2 CaCO_3-PDA的表面修饰 | 第95页 |
4.3.3 CaCO_3-PDA-PEG的pH响应性变化 | 第95-96页 |
4.3.4 光敏分子的装载与可控释放 | 第96-97页 |
4.3.5 pH响应性的光活性变化 | 第97-98页 |
4.3.6 细胞毒性、进细胞行为及光动力治疗 | 第98-100页 |
4.3.7 金属离子螯合能力的研究 | 第100页 |
4.3.8 小鼠的多模态成像 | 第100-104页 |
4.3.9 活体的光动力治疗 | 第104-105页 |
4.3.10 皮肤光学保护研究 | 第105-107页 |
4.4 本章小结 | 第107页 |
参考文献 | 第107-112页 |
第五章 结论 | 第112-114页 |
攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文 | 第114-117页 |
致谢 | 第117页 |