摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 纳米材料的制备及纳米技术的发展 | 第13-14页 |
1.3 金属硫化物在医学方面的应用 | 第14-16页 |
1.4 光学治疗 | 第16-17页 |
1.5 纳米材料用于成像、诊断和治疗 | 第17-19页 |
1.6 本课题的选题依据和主要内容 | 第19-23页 |
1.6.1 本课题的选题依据 | 第19-21页 |
1.6.2 本课题的主要内容 | 第21-23页 |
第2章 空心硫化铜纳米立方体的制备与抗肿瘤性能的研究 | 第23-35页 |
2.1 引言 | 第23-24页 |
2.2 实验材料及仪器设备 | 第24页 |
2.2.1 实验试剂 | 第24页 |
2.2.2 仪器及测试条件 | 第24页 |
2.3 实验部分 | 第24-26页 |
2.3.1 CuO纳米粒子的合成 | 第24-25页 |
2.3.2 空心CuS纳米粒子的合成 | 第25页 |
2.3.3 合成CuS@PEG 纳米粒子 | 第25页 |
2.3.4 光热测试 | 第25页 |
2.3.5 ROS体外检测 | 第25页 |
2.3.6 DOX的装载和释放 | 第25页 |
2.3.7 细胞实验 | 第25-26页 |
2.3.8 细胞内ROS的检测 | 第26页 |
2.3.9 AM/PI成像 | 第26页 |
2.4 结果与讨论 | 第26-34页 |
2.4.1 样品结构表征 | 第26-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 FeS_2@C@PEG 纳米核壳结构克服缺氧条件下增强光热/光动力治疗 | 第35-51页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 实验材料及仪器设备 | 第36页 |
3.2.1 实验试剂 | 第36页 |
3.2.2 仪器及测试条件 | 第36页 |
3.3 实验部分 | 第36-39页 |
3.3.1 Fe_3O_4@C纳米核壳结构的合成 | 第36页 |
3.3.2 FeS_2@C纳米核壳结构的合成 | 第36-37页 |
3.3.3 FeS_2@C@PEG 纳米核壳结构的合成 | 第37页 |
3.3.4 ICG的装载与释放 | 第37页 |
3.3.5 光热测试 | 第37页 |
3.3.6 ROS体外检测 | 第37页 |
3.3.7 产氧检测 | 第37页 |
3.3.8 细胞实验 | 第37-38页 |
3.3.9 细胞内ROS的检测 | 第38页 |
3.3.10 AM/PI成像 | 第38页 |
3.3.11 肿瘤动物模型 | 第38-39页 |
3.3.12 体外/内核磁成像 | 第39页 |
3.3.13 组织学分析 | 第39页 |
3.4 结果与讨论 | 第39-50页 |
3.4.1 样品结构表征 | 第39-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 空心FeS_2@C@Au@PEG-O_2-ICG 对抗肿瘤性能研究 | 第51-67页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 实验材料及仪器设备 | 第51-52页 |
4.2.1 实验试剂 | 第51-52页 |
4.2.2 仪器及测试条件 | 第52页 |
4.3 实验部分 | 第52-55页 |
4.3.1 合成二氧化硅纳米粒子 | 第52页 |
4.3.2 合成空心的Fe_3O_4@C纳米粒子 | 第52-53页 |
4.3.3 合成空心的FeS_2@C纳米粒子 | 第53页 |
4.3.4 合成空心的FeS_2@C@Au 纳米粒子 | 第53页 |
4.3.5 ICG的装载与释放 | 第53页 |
4.3.6 合成FeS_2@C@Au-O_2-ICG | 第53页 |
4.3.7 光热测试 | 第53-54页 |
4.3.8 ROS体外检测 | 第54页 |
4.3.9 细胞实验 | 第54页 |
4.3.10 细胞内ROS的检测 | 第54页 |
4.3.11 AM/PI成像 | 第54-55页 |
4.3.12 肿瘤动物模型 | 第55页 |
4.3.13 体外/内核磁成像 | 第55页 |
4.3.14 组织学分析 | 第55页 |
4.4 结果与表征 | 第55-66页 |
4.4.1 样品结构表征 | 第55-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-75页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |