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金纳米材料在肿瘤治疗中的应用及其对细胞自噬的调控

中文摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第14-45页
    1.1 金纳米材料概述第14-21页
        1.1.1 金纳米材料制备方法第14-17页
        1.1.2 金纳米材料理化性质第17-21页
    1.2 金纳米材料在放射治疗中的应用第21-28页
        1.2.1 放射治疗第21-23页
        1.2.2 金纳米材料的放射增敏作用第23-26页
        1.2.3 金纳米材料放射增敏效应的影响因素第26-27页
        1.2.4 金纳米材料放射增敏作用机制第27-28页
    1.3 金纳米材料在光热治疗中的应用第28-30页
    1.4 细胞自噬应激反应概述第30-35页
        1.4.1 细胞自噬的形成过程第31页
        1.4.2 自噬的特性和调控第31-32页
        1.4.3 自噬水平的检测方法第32-33页
        1.4.4 自噬与肿瘤的双重作用第33-35页
    1.5 本论文选题思路及主要研究内容第35-36页
    参考文献第36-45页
第二章 三种不同形貌的金纳米材料的合成及表征第45-58页
    2.1 前言第45-47页
    2.2 实验部分第47-49页
        2.2.1 试剂与仪器第47页
        2.2.2 中空尖刺状金纳米结构的制备第47-48页
        2.2.3 球状金纳米结构的制备第48页
        2.2.4 棒状金纳米结构的制备第48页
        2.2.5 三种不同形貌的金纳米结构的表征第48-49页
        2.2.6 原子吸收光谱测定金元素浓度第49页
    2.3 结果与讨论第49-53页
        2.3.1 三种金纳米结构的电镜表征第49-53页
        2.3.2 三种金纳米结构的光学特性表征第53页
    2.4 本章小结第53-54页
    参考文献第54-58页
第三章 比较研究不同形貌的金纳米材料放疗增敏特性第58-82页
    3.1 前言第58-60页
    3.2 实验部分第60-66页
        3.2.1 试剂与仪器第60-61页
        3.2.2 三种不同形貌的金纳米材料的PEG化第61-62页
        3.2.3 HS-PEG2K-FITC的合成第62页
        3.2.4 细胞的培养和MTT毒性测定第62页
        3.2.5 金纳米材料形貌依赖的细胞摄取效率评估第62-63页
        3.2.6 克隆形成实验和放疗增敏比的计算第63-65页
        3.2.7 活性氧(ROS)的检测第65页
        3.2.8 细胞周期分布测试第65-66页
        3.2.9 细胞凋亡检测第66页
    3.3 结果与讨论第66-76页
        3.3.1 三种不同形貌的金纳米结构的表征第66-67页
        3.3.2 金纳米结构的不同形貌对细胞摄取率的影响第67-69页
        3.3.3 金纳米结构的形貌对X射线抗癌效应的影响第69-72页
        3.3.4 金纳米结构放疗增敏的潜在机制研究第72-76页
    3.4 本章小结第76页
    参考文献第76-82页
第四章 配体修饰的金纳米刺放疗增敏作用及细胞自噬应激反应第82-118页
    4.1 前言第82-85页
    4.2 实验部分第85-95页
        4.2.1 试剂与仪器第85-87页
        4.2.2 HS-PEG5K-FA的合成第87页
        4.2.3 金纳米刺的表面配体修饰及表征第87-88页
        4.2.4 细胞的培养及增殖率测定第88-89页
        4.2.5 配体修饰的金纳米刺的细胞摄取效率第89页
        4.2.6 配体修饰的金纳米刺的胞吞路径评估第89-90页
        4.2.7 克隆形成实验和放疗增敏比的计算第90-91页
        4.2.8 实时细胞增殖分析(RTCA)第91页
        4.2.9 免疫组化染色检测磷酸化组蛋白γ-H2AX第91-92页
        4.2.10 线粒体膜电位的检测第92页
        4.2.11 Cyto-ID特异性染色第92页
        4.2.12 稳定表达RFP-LC3的KB细胞系的建立和自噬流的监测第92-93页
        4.2.13 Western blot检测LC3、caspase-3、p62蛋白的表达第93-95页
        4.2.14 生物电镜观察自噬体的形态第95页
        4.2.15 统计学数据分析第95页
    4.3 结果与讨论第95-111页
        4.3.1 表面配体修饰的金纳米刺的表征第95-97页
        4.3.2 配体修饰的金纳米刺的细胞摄取和生物毒性评估第97-101页
        4.3.3 配体修饰的金纳米刺放疗增敏作用第101-103页
        4.3.4 配体修饰的金纳米刺放疗增敏作用机制第103-105页
        4.3.5 细胞自噬应激反应的调控第105-110页
        4.3.6 自噬在金纳米刺诱导的放射治疗中的作用第110-111页
    4.4 本章小结第111-112页
    参考文献第112-118页
第五章 金纳米刺介导的高热效应在光热和放疗协同抗癌中的应用第118-149页
    5.1 前言第118-120页
    5.2 实验部分第120-125页
        5.2.1 试剂与仪器第120-121页
        5.2.2 金纳米刺的PEG化及表征第121页
        5.2.3 死活染色检测细胞活力第121-122页
        5.2.4 利用生物电镜和共聚焦显微镜评估细胞摄取率第122页
        5.2.5 金纳米刺的光热性能测定第122-123页
        5.2.6 克隆形成实验和放疗增敏比的计算第123-124页
        5.2.7 移植瘤裸鼠模型的构建及初步体内实验研究第124-125页
    5.3 结果与讨论第125-142页
        5.3.1 金纳米刺的PEG化和光学特性表征第125-126页
        5.3.2 金纳米刺的细胞摄取效率和生物相容性评价第126-131页
        5.3.3 金纳米刺的光热响应和长时间的光学稳定性第131-133页
        5.3.4 金纳米刺光热转换效率的计算第133-134页
        5.3.5 金纳米刺在体外光热/放射协同治疗中的应用第134-136页
        5.3.6 金纳米刺介导的联合治疗效应潜在机制研究第136-139页
        5.3.7 金纳米刺联合光热/放射协同治疗在动物模型中的抗癌效应第139-142页
    5.4 本章小结第142页
    参考文献第142-149页
第六章 总结与展望第149-151页
    6.1 论文工作总结第149-150页
    6.2 下一步需要解决的问题第150-151页
攻读博士学位期间发表的论文第151-153页
致谢第153页

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