摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
符号对照表 | 第12-13页 |
缩略语对照表 | 第13-17页 |
第一章 绪论 | 第17-29页 |
1.1 引言 | 第17-18页 |
1.2 光热治疗的研究进程 | 第18-20页 |
1.2.1 传统的热疗 | 第18-19页 |
1.2.2 近红外光热治疗及其原理 | 第19-20页 |
1.3 光热转换剂的分类 | 第20-25页 |
1.3.1 贵金属纳米材料 | 第20-21页 |
1.3.2 碳基纳米材料 | 第21-22页 |
1.3.3 有机纳米材料 | 第22-24页 |
1.3.4 半导体纳米材料 | 第24-25页 |
1.4 光热治疗的发展趋势 | 第25-26页 |
1.5 成像/光热诊疗一体化研究 | 第26-28页 |
1.6 本论文的主要研究内容 | 第28-29页 |
第二章 海胆状Mo-W_(18)O_(49)用于CT成像引导的肿瘤光热治疗 | 第29-43页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 实验方法 | 第30-34页 |
2.2.1 实验试剂和仪器 | 第30-31页 |
2.2.2 海胆状及球形Mo-W_(18)O_(49)探针的合成 | 第31-32页 |
2.2.3 材料的表征手段 | 第32页 |
2.2.4 体外光热转换性能的测定 | 第32页 |
2.2.5 海胆状Mo-W_(18)O_(49)探针的细胞毒性实验 | 第32-33页 |
2.2.6 构建小鼠乳腺癌皮下瘤模型 | 第33页 |
2.2.7 海胆状Mo-W_(18)O_(49)探针的CT成像实验 | 第33页 |
2.2.8 海胆状Mo-W_(18)O_(49)探针的在体光热治疗实验 | 第33-34页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第34-41页 |
2.3.1 海胆状Mo-W_(18)O_(49)探针的合成及形貌表征 | 第34-36页 |
2.3.2 海胆状Mo-W_(18)O_(49)的紫外可见吸收谱 | 第36页 |
2.3.3 海胆状Mo-W_(18)O_(49)探针的光热转换性能 | 第36-37页 |
2.3.4 海胆状Mo-W_(18)O_(49)探针的细胞毒性 | 第37-38页 |
2.3.5 海胆状Mo-W_(18)O_(49)探针的CT成像实验 | 第38-39页 |
2.3.6 海胆状Mo-W_(18)O_(49)探针的在体光热治疗 | 第39-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-43页 |
第三章 GSH 响应型 Cu_9S_5-Cy5.5 用于肿瘤诊疗一体化的研究 | 第43-59页 |
3.1 前言 | 第43-45页 |
3.2 实验方法 | 第45-49页 |
3.2.1 实验试剂和仪器 | 第45-46页 |
3.2.2 Cu_9S_5-Cy5.5纳米探针的合成 | 第46-47页 |
3.2.3 材料的表征 | 第47页 |
3.2.4 Cu_9S_5纳米晶体外光热性能的测定 | 第47页 |
3.2.5 GSH对Cu_9S_5-Cy5.5探针的荧光恢复情况 | 第47页 |
3.2.6 Cu_9S_5-mPEG探针的细胞毒性实验 | 第47-48页 |
3.2.7 构建小鼠乳腺癌皮下瘤模型 | 第48页 |
3.2.8 OFF-ON型探针Cu_9S_5-Cy5.5在肿瘤在体成像中的应用 | 第48页 |
3.2.9 Cu_9S_5-mPEG探针在肿瘤在体光热治疗中的应用 | 第48-49页 |
3.3 结果与讨论 | 第49-57页 |
3.3.1 Cu_9S_5-Cy5.5探针的合成及表征 | 第49-51页 |
3.3.2 Cu_9S_5-Cy5.5探针的紫外可见吸收谱 | 第51页 |
3.3.3 Cu_9S_5纳米晶的体外光热性能研究 | 第51-52页 |
3.3.4 Cu_9S_5-mPEG探针的细胞毒性实验 | 第52-53页 |
3.3.5 GSH对探针Cu_9S_5-Cy5.5的荧光恢复情况 | 第53-54页 |
3.3.6 Cu_9S_5-mPEG探针的体外光热治疗实验 | 第54-55页 |
3.3.7 OFF-ON型探针Cu_9S_5-Cy5.5用于肿瘤在体成像 | 第55页 |
3.3.8 Cu_9S_5-mPEG探针的在体光热治疗 | 第55-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 总结与展望 | 第59-61页 |
4.1 本文主要结论 | 第59-60页 |
4.2 工作展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
作者简介 | 第69-71页 |