摘要 | 第5-8页 |
abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第13-37页 |
第一节 肿瘤组织微环境的特点 | 第13-16页 |
1.1 肿瘤组织微酸环境 | 第13-14页 |
1.2 肿瘤组织中的酶 | 第14-15页 |
1.3 还原环境 | 第15页 |
1.4 瘤血管生成 | 第15-16页 |
第二节 光动力治疗介绍 | 第16-22页 |
2.1 光动力治疗的原理 | 第16-18页 |
2.2 光敏剂 | 第18-19页 |
2.3 光动力治疗的机制 | 第19-22页 |
第三节 纳米材料在光动力治疗中的应用 | 第22-30页 |
3.1 基于肿瘤微环境的纳米材料研究进展 | 第23页 |
3.2 肿瘤微环境响应性纳米载药系统 | 第23-30页 |
第四节 本论文的工作和意义 | 第30-32页 |
参考文献 | 第32-37页 |
第二章 基于胺修饰的不同pKa的酸敏感TCPP小分子的合成与表征 | 第37-48页 |
1.引言 | 第37-39页 |
2.实验部分 | 第39-40页 |
2.1 材料与试剂 | 第39页 |
2.2 仪器与设备 | 第39页 |
2.3 酸敏感pH-TCPP合成 | 第39页 |
2.4 酸敏感pH-TCPP的荧光对pH的响应 | 第39页 |
2.5 酸敏感pH-TCPP的ROS产率对pH的响应 | 第39-40页 |
2.6 酸敏感pH-TCPP的pH响应可逆性实验 | 第40页 |
2.7 不同pH下量子产率测定 | 第40页 |
3.结果与讨论 | 第40-46页 |
3.1 酸敏感pH-TCPP小分子合成与表征 | 第40-42页 |
3.2 pH-TCPP的荧光特性 | 第42-44页 |
3.3 pH-TCPP的ROS产生特性 | 第44页 |
3.4 酸敏感pH-TCPP的可逆性 | 第44-45页 |
3.5 不同pH下的分子的荧光量子产率 | 第45-46页 |
4.小结 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-48页 |
第三章 基于胺修饰的不同pKa的酸敏感纳米粒的合成与表征 | 第48-66页 |
1.引言 | 第48-49页 |
2.实验部分 | 第49-52页 |
2.1 材料与试剂 | 第49页 |
2.2 仪器与设备 | 第49页 |
2.3 DPA/DBA-TGP两亲聚合物的合成 | 第49-50页 |
2.4 DPA/DBA-TGP纳米粒的制备 | 第50页 |
2.5 DPA/DBA-TGP纳米粒荧光、ROS对pH的响应 | 第50页 |
2.6 DPA/DBA-TGP纳米粒对MMP-2的响应 | 第50-51页 |
2.7 纳米粒形貌表征 | 第51页 |
2.8 DPA/DBA-TGP纳米粒在细胞中的共聚焦成像 | 第51页 |
2.9 小鼠活体荧光成像 | 第51-52页 |
3.实验结果与讨论 | 第52-63页 |
3.1 实验设计原理 | 第52-53页 |
3.2 酸敏感纳米粒的表征 | 第53-55页 |
3.3 酸敏感纳米粒ROS产率对pH的响应 | 第55-56页 |
3.4 酸敏感纳米粒形貌表征 | 第56-57页 |
3.5 酸敏感纳米粒对MMP-2的响应 | 第57-58页 |
3.6 酸敏感纳米粒的稳定性 | 第58-59页 |
3.7 纳米粒在细胞中的共聚焦成像 | 第59-63页 |
3.8 酸敏感纳米粒在活体的荧光成像 | 第63页 |
4.小结 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-66页 |
第四章 酸敏感纳米粒的双模态成像分析和协同治疗应用 | 第66-79页 |
1.引言 | 第66-67页 |
2.实验部分 | 第67-69页 |
2.1 材料与试剂 | 第67页 |
2.2 仪器与设备 | 第67页 |
2.3 DPA/DBA-TGP聚合物配位Mn2+ | 第67页 |
2.4 纳米粒包疏水DOX | 第67-68页 |
2.5 纳米粒形貌表征 | 第68页 |
2.6 纳米粒应用 | 第68-69页 |
3.实验结果与讨论 | 第69-77页 |
3.1 Mn-DBA/DPA-TGP纳米粒的表征 | 第69-71页 |
3.2 纳米粒载药实验 | 第71页 |
3.3 纳米粒细胞实验 | 第71-72页 |
3.4 纳米粒在肿瘤组织的光动力效应 | 第72-73页 |
3.5 纳米粒在活体的磁共振成像 | 第73-74页 |
3.6 载药纳米粒的活体药效实验 | 第74-77页 |
4.小结 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-79页 |
附录:攻读硕士学位期间科研成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |