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水滑石纳米复合材料用于癌症光学治疗和细胞成像的性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第14-30页
    1.1 引言第14页
    1.2 纳米载药体系第14-21页
        1.2.1 纳米载药体系的概述第14-15页
        1.2.2 常见的无机纳米载药体系第15-21页
    1.3 水滑石纳米载药体系第21-27页
        1.3.1 LDHs的结构和性质第21-22页
        1.3.2 LDHs的制备第22-23页
        1.3.3 LDHs的应用第23-24页
        1.3.4 LDHs在生物医药领域的应用第24-26页
        1.3.5 水滑石纳米载药体系的载药机理第26-27页
        1.3.6 水滑石纳米载药体系的优势第27页
    1.4 本论文研究的内容、目的及意义第27-30页
        1.4.1 本论文研究的内容第27-28页
        1.4.2 本论文研究的目的及意义第28-30页
第二章 水滑石复合材料在肿瘤近红外成像和光热治疗的应用第30-50页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验部分第31-33页
        2.2.1 实验药品第31页
        2.2.2 ICG/LDH复合纳米材料的制备第31页
        2.2.3 ICG-FA/LDH复合纳米材料的制备第31-32页
        2.2.4 光热转化效率的测定第32页
        2.2.5 细胞对药物摄取量的测定第32页
        2.2.6 光热治疗效果测定第32-33页
        2.2.7 实验样品表征第33页
    2.3 结果与讨论第33-48页
        2.3.1 ICG/LDH复合纳米材料的结构与形貌分析第33-37页
        2.3.2 ICG-FA/LDH复合纳米材料的结构与形貌分析第37-38页
        2.3.3 复合材料紫外-可见-近红外吸收特性第38-40页
        2.3.4 复合材料稳定性分析第40-41页
        2.3.5 复合材料光热转换效率测试第41-43页
        2.3.6 复合材料在细胞近红外荧光成像性能研究第43-44页
        2.3.7 复合材料在细胞的光热治疗效果评价第44-48页
    2.4 本章小结第48-50页
第三章 水滑石复合材料在肿瘤光敏剂荧光成像和光动力第50-64页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 实验部分第51-54页
        3.2.1 实验药品第51页
        3.2.2 ALA-LDH复合纳米材料的制备第51-52页
        3.2.3 ALA-FA-LDH复合纳米材料的制备第52页
        3.2.4 复合纳米材料的药物负载量的测定第52-53页
        3.2.5 不同细胞对复合材料摄取量的测定第53页
        3.2.6 PphIX积累量的测定及艾拉光动力治疗(ALA-PDT)效果的评价第53页
        3.2.7 复合材料光敏剂荧光成像性能的考察第53-54页
        3.2.8 样品表征第54页
    3.3 结果与讨论第54-63页
        3.3.1 ALA-LDH复合纳米材料的结构和形貌分析第54-57页
        3.3.2 ALA-FA-LDH复合纳米材料的结构和形貌分析第57-60页
        3.3.3 细胞对药物摄取量的测定第60-61页
        3.3.4 细胞内PphIX积累量的测定第61页
        3.3.5 复合材料ALA-PDT效果的测定第61-62页
        3.3.6 复合材料光敏剂荧光成像性能的研究第62-63页
    3.4 本章小结第63-64页
第四章 结论第64-66页
本论文创新点第66-68页
参考文献第68-76页
致谢第76-78页
研究成果及发衰的学术论文第78-80页
作者和导师简介第80-81页
附件第81-82页

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