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二维过渡金属硫族化合物纳米材料在生物医学中的应用

中文摘要第4-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-50页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 TMDC二维纳米材料的合成方法第15-19页
        1.2.1 自上而下第16-18页
        1.2.2 由下而上第18-19页
    1.3 TMDC纳米材料的表面修饰第19-23页
        1.3.1 高分子修饰第19-20页
        1.3.2 生物大分子修饰第20-21页
        1.3.3 化学小分子修饰第21-23页
    1.4 TMDC二维纳米材料在生物医学中的应用第23-36页
        1.4.1 生物检测第23-25页
        1.4.2 生物成像第25-30页
        1.4.3 肿瘤治疗第30-36页
        1.4.4 其他应用第36页
    1.5 TMDC二维纳米材料的毒性初步研究第36-40页
        1.5.1 细胞毒性第37-38页
        1.5.2 活体安全性评估第38-40页
    1.6 本论文的选题依据及研究内容第40-41页
    参考文献第41-50页
第二章 聚乙二醇修饰的MoS_2纳米片用于药物装载和化疗光热联合治疗癌症第50-82页
    2.1 引言第50-51页
    2.2 实验部分第51-55页
        2.2.1 化学试剂第51页
        2.2.2 制备单层的MoS_2纳米片第51页
        2.2.3 MoS_2纳米片的表面修饰第51-52页
        2.2.4 仪器表征第52页
        2.2.5 药物装载和释放第52页
        2.2.6 细胞孵育与实验第52-53页
        2.2.7 细胞毒性实验第53页
        2.2.8 细胞药物摄取第53页
        2.2.9 体外联合治疗第53页
        2.2.10 活体联合治疗第53-54页
        2.2.11 血液循环和生物分布测试第54-55页
        2.2.12 活体中MoS_2-PEG的毒性评估第55页
    2.3 结果与讨论第55-77页
        2.3.1 MoS_2纳米片的合成与修饰第55-59页
        2.3.2 MoS_2纳米片对药物的装载和释放第59-63页
        2.3.3 MoS_2纳米片的细胞毒性第63-64页
        2.3.4 MoS_2-PEG/DOX对癌细胞的光热与化疗作用第64-70页
        2.3.5 MoS_2-PEG/DOX在活体水平的光热与化疗联合治疗第70-76页
        2.3.6 MoS_2-PEG在活体中的毒性评估第76-77页
    2.4 本章小结第77-78页
    参考文献第78-82页
第三章 聚乙二醇修饰的MoS_2纳米片在光热和光动力联合治疗中的应用第82-101页
    3.1 引言第82-83页
    3.2 实验部分第83-86页
        3.2.1 化学试剂第83页
        3.2.2 制备单层的MoS_2-PEG纳米片第83-84页
        3.2.3 Ce6的装载和释放第84页
        3.2.4 测试单线态氧第84-85页
        3.2.5 细胞吞噬Ce6的量第85页
        3.2.6 4T1细胞的光动力治疗第85页
        3.2.7 升温促进细胞吞噬Ce6第85-86页
        3.2.8 活体联合治疗第86页
    3.3 结果与讨论第86-97页
        3.3.1 MoS_2与MoS_2-PEG纳米片的合成与表征第86-88页
        3.3.2 MoS_2纳米片对Ce6的装载和释放第88-90页
        3.3.3 MoS_2-PEG/Ce6纳米片在细胞中的运输和治疗第90-94页
        3.3.4 MoS_2-PEG纳米片在小鼠中的光声成像第94-95页
        3.3.5 MoS_2-PEG/Ce6在活体中光热与光动力的联合第95-97页
    3.4 本章小结第97页
    参考文献第97-101页
第四章 ~(64)Cu-MoS_2-IO纳米复合物在多模态成像指导下的光热治疗第101-128页
    4.1 引言第101-102页
    4.2 实验部分第102-106页
        4.2.1 合成DMSA-IONPs第102-103页
        4.2.2 合成MoS_2-IO-(d) PEG第103页
        4.2.3 表征第103-104页
        4.2.4 细胞培养和活性测试第104页
        4.2.5 ~(64)Cu标记和血清稳定性实验第104-105页
        4.2.6 动物模型PET成像第105页
        4.2.7 活体PAT和MR成像第105页
        4.2.8 活体光热治疗第105-106页
        4.2.9 活体光热治疗第106页
    4.3 结果与讨论第106-124页
        4.3.1 MoS_2-IO纳米复合物的合成第106-109页
        4.3.2 MoS_2-IO纳米复合物的修饰第109-112页
        4.3.3 MoS_2-IO-(d)PEG纳米复合物的的性质表征第112-115页
        4.3.4 放射性元素~(64)Cu的标记第115-118页
        4.3.5 MoS_2-IO-(d) PEG纳米材料在活体中的多模态成像第118-120页
        4.3.6 MoS_2-IO-(d) PEG纳米片对活体肿瘤的光热治疗第120-122页
        4.3.7 MoS_2-IO-(d) PEG纳米片在活体中的毒性评估第122-124页
    4.4 本章小结第124页
    参考文献第124-128页
第五章 超小MoS_2纳米点的快速代谢和光热治疗第128-152页
    5.1 引言第128-129页
    5.2 实验部分第129-133页
        5.2.1 化学试剂第129页
        5.2.2 MoS_2纳米点和MoS_2纳米片的合成与修饰第129-130页
        5.2.3 表征第130页
        5.2.4 细胞实验第130-131页
        5.2.5 光声成像第131-132页
        5.2.6 血液循环,生物分布和代谢研究第132-133页
        5.2.7 活体光热治疗第133页
    5.3 结果与讨论第133-148页
        5.3.1 MoS_2纳米点的合成与表征第133-135页
        5.3.2 MoS_2纳米点的修饰第135-136页
        5.3.3 MoS_2纳米点的光热性能测试第136-138页
        5.3.4 MoS_2-GSH纳米点在细胞中的毒性测试和光热杀伤效果第138-140页
        5.3.5 MoS_2-GSH纳米点在小鼠体内的血液循环和肿瘤富集第140-143页
        5.3.6 MoS_2纳米点和纳米片在小鼠中生物分布和排泄行为的差异性研究第143-145页
        5.3.7 MoS_2-GSH纳米点对小鼠肿瘤的光热治疗第145-147页
        5.3.8 MoS_2-GSH纳米点在活体中的毒性评估第147-148页
    5.4 本章小结第148-149页
    参考文献第149-152页
第六章 论文总结与展望第152-157页
    6.1 论文总结第152-153页
    6.2 论文的创新点和不足第153-155页
    6.3 研究展望第155-157页
攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文第157-159页
致谢第159-160页

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