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纳米金属硫(氧)化物的可控合成及其细胞生物学效应

摘要第4-7页
abstract第7-10页
第一章 绪论第15-33页
    1.1 金属氧族化合物的研究内容及意义第16-18页
        1.1.1 纳米金属氧化合物第16-17页
        1.1.2 纳米金属硫属化合物第17-18页
    1.2 纳米金属氧族化合物的合成方法第18-19页
        1.2.1 化学合成法第18-19页
        1.2.2 物理合成法第19页
    1.3 纳米金属硫(氧)化物的应用第19-31页
        1.3.1 生物医学成像和癌症诊断、治疗第19-23页
        1.3.2 基于金属氧族纳米粒子的光动力学治疗第23-26页
        1.3.3 基于金属氧族纳米粒子的药物输送第26-27页
        1.3.4 基于金属氧族纳米粒子的能量代谢第27-31页
    1.4 本论文的选题背景、研究内容和创新点第31-33页
        1.4.1 研究背景第31页
        1.4.2 研究内容第31-32页
        1.4.3 创新之处第32-33页
第二章 实验试剂、仪器和表征第33-39页
    2.1 实验试剂第33-34页
    2.2 实验仪器第34页
    2.3 样品的表征方法第34-39页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第34-35页
        2.3.2 透射电子显微镜(TEM)第35页
        2.3.3 场发射扫描电子显微镜(FESEM)第35页
        2.3.4 EDS能谱分析第35页
        2.3.5 激光粒度仪第35-36页
        2.3.6 热重差热分析(TG-DTA)第36页
        2.3.7 傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)第36页
        2.3.8 紫外可见吸收光谱(UV-Vis)第36页
        2.3.9 光致发光光谱(PL)第36-37页
        2.3.10 细胞活性测试第37-39页
第三章 纳米硫化银的可控合成及对细胞的光动力抑制活性第39-61页
    3.1 序言第39-40页
    3.2 实验部分第40-43页
        3.2.1 样品的合成第40页
        3.2.2 样品的表征第40-43页
    3.3 结果与讨论第43-60页
        3.3.1 X射线粉末衍射(XRD)第43-44页
        3.3.2 EDS能谱第44-45页
        3.3.3 高倍透射电镜(HRTEM)表征分析第45-46页
        3.3.4 Zeta电位第46-47页
        3.3.5 热重差热分析(TG-DSC)表征第47-48页
        3.3.6 傅里叶交换红外光谱(FT-IR)测试结果分析第48-49页
        3.3.7 紫外可见光谱(UV-Vis)和光致发光光谱(PL)表征分析第49-50页
        3.3.8 光学性能稳定性研究第50-51页
        3.3.9 细胞毒性(MTT)实验第51-52页
        3.3.10 流式细胞术(FCM)测试研究第52-54页
        3.3.11 激光共聚焦(CLSM)测试研究第54-55页
        3.3.12 活性氧(ROS)测试研究第55-58页
        3.3.13 线粒体膜电位(JC-1)第58-59页
        3.3.14 能量代谢第59-60页
    3.4 本章小结第60-61页
第四章 晶态和非晶态纳米硫化银的可控合成及其细胞生物学效应第61-77页
    4.1 序言第61-62页
    4.2 实验部分第62-63页
        4.2.1 样品的合成第62页
        4.2.2 样品的表征第62-63页
    4.3 结果与讨论第63-76页
        4.3.1 X射线粉末衍射(XRD)第63-64页
        4.3.2 EDS元素分析第64页
        4.3.3 高倍透射电镜(HRTEM)表征分析第64-65页
        4.3.4 Zeta电位第65-66页
        4.3.5 热重差热分析(TG-DSC)表征第66-68页
        4.3.6 傅里叶交换红外光谱(FT-IR)测试结果分析第68页
        4.3.7 紫外可见光谱(UV-Vis)和光致发光光谱(PL)表征分析第68-70页
        4.3.8 细胞毒性实验第70-71页
        4.3.9 流式细胞术测试研究第71-72页
        4.3.10 电感耦合等离子体-质谱(ICP-MS)测试研究第72-73页
        4.3.11 激光共聚焦(CLSM)测试研究第73-74页
        4.3.12 活性氧(ROS)测试研究第74-75页
        4.3.13 线粒体膜电位第75-76页
    4.4 本章小结第76-77页
第五章 不同形貌氧化镧纳米分级结构的可控合成及其细胞生物学效应第77-93页
    5.1 序言第77-78页
    5.2 实验部分第78页
        5.2.1 实验步骤第78页
        5.2.2 实验表征第78页
    5.3 结果与讨论第78-90页
        5.3.1 样品的可控合成第78-79页
        5.3.2 样品的X射线粉末衍射(XRD)表征分析第79-81页
        5.3.3 XPS表征分析第81-82页
        5.3.4 场发射扫描电子显微镜(FESEM)和高倍透射电镜(HRTEM)表征分析.第82-84页
        5.3.5 紫外可见吸收光谱(UV-VIS)和荧光光谱(PL)性能分析第84-85页
        5.3.6 不同形貌氧化镧纳米分级结构的生长机理研究第85-88页
        5.3.7 不同形貌La2O3纳米分级结构的细胞毒性实验第88-90页
    5.4 本章小结第90-93页
第六章 结论与展望第93-95页
    6.1 结论第93-94页
    6.2 展望第94-95页
参考文献第95-109页
致谢第109-111页
攻读学位期间的学术论文目录第111-113页

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