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多功能仿生与矿化纳米材料的制备及其在癌症诊疗中的应用

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

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