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基于光学纳米材料的阵列传感、生物成像及H2S光热产生研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
本文所用英文缩写词表第16-17页
第1章 绪论第17-43页
    1.1 概述第17页
    1.2 不同功能纳米材料的光学效应第17-25页
        1.2.1 纳米材料光致发光效应第18-21页
        1.2.2 纳米材料的光热效应第21-23页
        1.2.3 纳米材料的表面等离子体共振效应第23-24页
        1.2.4 表面增强拉曼散射效应第24-25页
    1.3 光学纳米材料在生物医学中的应用第25-35页
        1.3.1 光学纳米材料在生物传感中的应用研究第25-28页
        1.3.2 光学纳米材料在生物成像中的应用研究第28-30页
        1.3.3 光学纳米材料在诊疗方面的应用第30-35页
    1.4 功能化纳米材料在气体分子治疗中的应用第35-40页
        1.4.1 功能化纳米材料在一氧化碳气体治疗中的作用第35-36页
        1.4.2 功能化纳米材料在一氧化氮气体治疗中的应用第36-38页
        1.4.3 功能化纳米材料在硫化氢气体治疗中的应用第38-40页
    1.5 本文构思第40-43页
第2章 基于量子点—荧光染料FRET纳米胶束的血清蛋白阵列传感研究第43-59页
    2.1 前言第43-44页
    2.2 实验部分第44-46页
        2.2.1 试剂与仪器第44-45页
        2.2.2 不同纳米胶束的制备第45页
        2.2.3 纳米胶束的表征第45-46页
        2.2.4 阵列传感器的构建第46页
    2.3 结果与讨论第46-58页
        2.3.1 实验原理第46-48页
        2.3.2 纳米胶束的表征第48-53页
        2.3.3 蛋白诱导纳米胶束解组装第53-54页
        2.3.4 模式传感阵列对不同蛋白质的响应第54-57页
        2.3.5 模式传感阵列对未知浓度蛋白质的响应第57-58页
    2.4 小结第58-59页
第3章 基于量子点—亚甲基蓝FRET纳米胶束的近红外生物成像研究第59-75页
    3.1 前言第59-60页
    3.2 实验部分第60-65页
        3.2.1 试剂与仪器第60-61页
        3.2.2 量子点-亚甲基蓝纳米胶束的制备第61-62页
        3.2.3 纳米胶束的表征第62-63页
        3.2.4 纳米胶束的细胞毒性考察第63页
        3.2.5 荧光纳米胶束用于HepG2细胞荧光成像第63页
        3.2.6 荧光纳米胶束用于活体近红外成像第63-64页
        3.2.7 荧光共振能量转移效率及量子产率计算第64-65页
    3.3 结果与讨论第65-73页
        3.3.1 实验原理第65页
        3.3.2 纳米胶束的合成与表征第65-68页
        3.3.3 纳米胶束的稳定性第68-70页
        3.3.4 纳米胶束用于肿瘤细胞成像第70-72页
        3.3.5 纳米胶束用于活体近红外荧光成像第72-73页
    3.4 小结第73-75页
第4章 二硫代氨基甲酸盐介导金纳米颗粒的仿生合成及其细胞成像应用第75-87页
    4.1 前言第75-76页
    4.2 实验部分第76-79页
        4.2.1 试剂与仪器第76-77页
        4.2.2 仿生合成金纳米颗粒第77页
        4.2.3 光谱与形貌表征第77-78页
        4.2.4 细胞毒性考察第78页
        4.2.5 肿瘤细胞表面增强拉曼成像第78-79页
    4.3 结果与讨论第79-86页
        4.3.1 金纳米颗粒仿生合成原理第79-80页
        4.3.2 二硫代氨基甲酸盐前体的合成第80页
        4.3.3 热降解合成仿生金纳米颗粒第80-83页
        4.3.4 细胞毒性的考察第83-84页
        4.3.5 金颗粒的表面增强效应拉曼效应第84-85页
        4.3.6 表面增强拉曼细胞成像第85-86页
    4.4 小结第86-87页
第5章 包载二硫代氨基甲酸盐和金银合金颗粒的聚合物微米球用于H_2S的光热产生及其细胞应用研究第87-100页
    5.1 前言第87-88页
    5.2 实验部分第88-92页
        5.2.1 试剂与仪器第88-89页
        5.2.2 H_2S供体的合成及表征第89页
        5.2.3 金银合金颗粒的制备与表征第89-90页
        5.2.4 载体聚合物微米球的合成与表征第90-91页
        5.2.5 光热产生的H_2S与细胞的相互作用第91-92页
    5.3 结果与讨论第92-99页
        5.3.1 实验原理第92页
        5.3.2 H_2S供体的合成与表征第92-94页
        5.3.3 光热金银合金颗粒的结构性能表征第94-95页
        5.3.4 H_2S供体与光热金银合金的聚合物微米球的装载第95-97页
        5.3.5 聚合物微米球光热产生H_2S第97-98页
        5.3.6 H_2S的释放及与细胞的相互作用第98-99页
    5.4 小结第99-100页
第6章 基于二硫代氨基甲酸盐-还原氧化石墨烯的H_2S光热产生及细胞内自由基清除研究第100-115页
    6.1 前言第100-101页
    6.2 实验部分第101-105页
        6.2.1 试剂与仪器第101-102页
        6.2.2 H_2S供体的合成及表征第102页
        6.2.3 还原氧化石墨烯的合成与表征第102-103页
        6.2.4 还原氧化石墨烯纳米复合物的构建与表征第103页
        6.2.5 纳米复合物光热产生H_2S第103-104页
        6.2.6 细胞毒性考察第104页
        6.2.7 细胞内光热产生H_2S考察第104页
        6.2.8 细胞内ROS水平的考察第104-105页
        6.2.9 细胞内Caspase 3活性检测第105页
    6.3 结果与讨论第105-114页
        6.3.1 实验原理第105-106页
        6.3.2 H_2S供体的合成与表征第106-108页
        6.3.3 还原氧化石墨烯的合成与表征第108页
        6.3.4 还原氧化石墨烯纳米复合物的构建与表征第108-110页
        6.3.5 还原氧化石墨烯纳米复合物的光热产生H_2S考察第110-111页
        6.3.6 细胞毒性考察第111页
        6.3.7 还原氧化石墨烯复合物的细胞内H_2S光热产生考察第111-112页
        6.3.8 细胞内ROS水平的考察第112-113页
        6.3.9 细胞内Caspase 3活性检测第113-114页
    6.4 小结第114-115页
结论第115-117页
参考文献第117-139页
附录A 攻读博士学位期间所发表和拟发表的学术论文第139-141页
致谢第141-142页

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