中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章、绪论 | 第11-41页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 纳米材料的介绍 | 第11-12页 |
1.3 普鲁士蓝纳米材料 | 第12-16页 |
1.3.1 普鲁士蓝纳米材料的介绍 | 第12-13页 |
1.3.2 普鲁士蓝纳米材料的制备方法 | 第13页 |
1.3.3 普鲁士蓝纳米材料的应用 | 第13-16页 |
1.4 二氧化锰纳米材料 | 第16-19页 |
1.4.1 二氧化锰纳米材料的介绍 | 第16页 |
1.4.2 二氧化锰纳米材料的制备方法 | 第16页 |
1.4.3 二氧化锰纳米材料的应用 | 第16-19页 |
1.5 肿瘤的成像 | 第19-28页 |
1.5.1 现代影像技术 | 第19-20页 |
1.5.2 光声成像技术 | 第20-24页 |
1.5.3 磁共振成像技术 | 第24-28页 |
1.6 肿瘤的治疗 | 第28-31页 |
1.6.1 肿瘤的光热治疗 | 第29页 |
1.6.2 肿瘤的光动力治疗 | 第29-30页 |
1.6.3 乏氧肿瘤的治疗 | 第30-31页 |
1.7 本课题的提出、主要内容及意义 | 第31-32页 |
1.8 参考文献 | 第32-41页 |
第二章、掺杂锰离子的普鲁士蓝纳米颗粒用于增强双模态生物成像和光热治疗效果 | 第41-69页 |
2.1 引言 | 第41-46页 |
2.2 实验部分 | 第46-50页 |
2.2.1 实验试剂 | 第46页 |
2.2.2 实验步骤 | 第46-49页 |
2.2.3 仪器表征 | 第49-50页 |
2.3 实验结果和讨论 | 第50-63页 |
2.3.1 PB:Mn的制备及表征 | 第50-56页 |
2.3.2 PB:Mn的磁共振成像研究 | 第56-57页 |
2.3.3 PB:Mn的表面修饰 | 第57-58页 |
2.3.4 细胞水平的光热治疗 | 第58-60页 |
2.3.5 活体水平的光声成像和磁共振成像 | 第60-62页 |
2.3.6 活体水平的光热治疗 | 第62-63页 |
2.4 本章小结 | 第63页 |
2.5 参考文献 | 第63-69页 |
第三章、二氧化锰纳米颗粒改善肿瘤乏氧并增强光动力治疗效果的研究 | 第69-96页 |
3.1 引言 | 第69-73页 |
3.2 实验部分 | 第73-77页 |
3.2.1 实验试剂和器材 | 第73页 |
3.2.2 实验步骤 | 第73-77页 |
3.2.3 仪器表征 | 第77页 |
3.3 实验结果和讨论 | 第77-91页 |
3.3.1 材料的制备、修饰及表征 | 第77-81页 |
3.3.2 材料的产氧性能研究 | 第81-82页 |
3.3.3 材料产生单线态氧的性能研究 | 第82-83页 |
3.3.4 材料的pH响应性磁共振成像 | 第83-84页 |
3.3.5 细胞毒性及细胞水平的光动力治疗 | 第84-86页 |
3.3.6 活体水平的磁共振成像 | 第86-87页 |
3.3.7 血液循环和生物分布 | 第87-88页 |
3.3.8 活体肿瘤乏氧改善研究 | 第88-89页 |
3.3.9 活体光动力治疗 | 第89-91页 |
3.4 本章小结 | 第91-92页 |
3.5 参考文献 | 第92-96页 |
第四章、结论 | 第96-98页 |
4.1 总结 | 第96-97页 |
4.2 不足之处与展望 | 第97-98页 |
硕士期间发表的论文 | 第98-100页 |
致谢 | 第100-101页 |