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基于水溶性苝酰亚胺的多功能纳米诊疗一体化平台的研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 绪论第12-37页
    1.1 背景研究第12-14页
    1.2 苝酰亚胺的合成第14-17页
        1.2.1 酰亚胺位置的合成修饰第14-15页
        1.2.2 港湾位置的修饰第15-17页
    1.3 水溶性的苝酰亚胺类化合物的合成第17-21页
        1.3.1 酰亚胺部位引入水溶性官能团实现水溶性第17-20页
        1.3.2 港湾部位引入水溶性官能团实现水溶性第20-21页
    1.4 苝酰亚胺的自组装性能第21-24页
    1.5 水溶性苝酰亚胺的生物应用第24-31页
        1.5.1 苝酰亚胺在生物荧光成像以及生物检测中的应用第24-26页
        1.5.2 基于苝酰亚胺的近红外荧光探针的探索第26-28页
        1.5.3 苝酰亚胺在诊疗一体化中的应用第28-31页
    1.6 结论与展望第31-32页
    1.7 参考文献第32-37页
第二章 具有近红外发射性质的苝酰亚胺纳米颗粒用于细胞成像第37-55页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 实验部分第38-41页
        2.2.1 原料和试剂第38页
        2.2.2 材料的表征第38-39页
        2.2.3 材料的合成第39页
        2.2.4 细胞培养第39-41页
    2.3 结果与讨论第41-52页
        2.3.1 单体和聚合物第41-45页
        2.3.2 纳米颗粒的形貌特征第45-46页
        2.3.3 核磁共振波谱确认苝酰亚胺纳米粒子在水中的形成第46页
        2.3.4 光谱学研究第46-50页
        2.3.5 核磁图谱辅助解释苝酰亚胺分子的聚集行为第50-51页
        2.3.6 细胞相容性和细胞成像第51-52页
    2.4 本章小结第52-53页
    2.5 参考文献第53-55页
第三章 苝酰亚胺纳米颗粒作为高效光声造影剂用于小老鼠脑肿瘤成像第55-77页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 实验部分第56-62页
        3.2.1 材料的合成第56-58页
        3.2.2 材料和仪器表征第58页
        3.2.3 水溶性的苝酰亚胺纳米颗粒的制备与保存第58-59页
        3.2.4 计算纳米颗粒中苝酰亚胺分子的含量第59-60页
        3.2.5 计算苝酰亚胺纳米颗粒的吸收系数第60页
        3.2.6 光声成像的体外测试第60-61页
        3.2.7 脑部肿瘤模型的建立第61页
        3.2.8 荷瘤鼠的体内和体外光声成像第61-62页
    3.3 结果与讨论第62-75页
        3.3.1 苝酰亚胺分子的合成和纳米材料的制备第62-64页
        3.3.2 光稳定性实验第64-66页
        3.3.3 初步检测苝酰亚胺纳米颗粒的光声性质第66-67页
        3.3.4 小老鼠脑深部肿瘤光声成像第67-70页
        3.3.5 体外模拟肿瘤成像深度与光声材料浓度的关系第70-73页
        3.3.6 苝酰亚胺纳米颗粒的生物体分布情况第73-74页
        3.3.7 细胞以及老鼠体内毒性的检测第74-75页
    3.4 本章小结第75页
    3.5 参考文献第75-77页
第四章 苝酰亚胺纳米颗粒的尺寸效应与淋巴结以及肿瘤成像第77-98页
    4.1 引言第77-79页
    4.2 实验部分第79-85页
        4.2.1 材料和仪器表征第79页
        4.2.2 材料的合成第79-81页
        4.2.3 不同尺寸的苝酰亚胺纳米粒子的制备第81-82页
        4.2.4 不同大小的苝酰亚胺纳米颗粒的光热性质第82-83页
        4.2.5 细胞毒性试验第83页
        4.2.6 材料的光声性质测试第83-84页
        4.2.7 制备具有核素[64Cu]标记的不同尺寸的纳米颗粒第84页
        4.2.8 淋巴结系统和肿瘤的光声/PET成像第84-85页
        4.2.9 活体肿瘤光热治疗第85页
    4.3 结果与讨论第85-95页
        4.3.1 制备不同大小的苝酰亚胺纳米颗粒第85-86页
        4.3.2 不同尺寸的苝酰亚胺纳米颗粒的光学和物理性质第86-87页
        4.3.3 纳米材料光热性质的研究第87页
        4.3.4 小老鼠活体淋巴系统的PET和光声成像第87-90页
        4.3.5 小老鼠肿瘤的PET和光声成像。第90-94页
        4.3.6 成像指导的肿瘤光热治疗第94-95页
    4.4 本章小结第95-96页
    4.5 参考文献第96-98页
第五章 基于苝酰亚胺和柱[5]芳烃组成的分子开关:用于光声成像指导肿瘤靶向性药物治疗第98-115页
    5.1 引言第98-100页
    5.2 实验部分第100-104页
        5.2.1 材料和仪器表征第100页
        5.2.2 材料的合成第100-104页
        5.2.3 MTT法测试材料的细胞毒性第104页
        5.2.4 共聚焦荧光成像第104页
    5.3 结果与讨论第104-112页
        5.3.1 超分子两亲化合物的结构设计与合成第104-105页
        5.3.2 超分子主客体结构形成的证明第105-107页
        5.3.3 超分子两亲分子结构的自组装第107-108页
        5.3.4 细胞毒性试验和共聚焦成像第108-110页
        5.3.5 光声成像指导肿瘤药物治疗第110-112页
    5.4 本章小结第112页
    5.5 参考文献第112-115页
第六章 总结与展望第115-116页
附录1 攻读博士学位期间撰写的论文第116-118页
附录2 攻读博士学位期间申请的专利第118-119页
附录3 攻读博士学位期间参加的科研项目第119-120页
致谢第120页

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