摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 肿瘤的无创性治疗-超声治疗 | 第12-15页 |
1.1.1 空化效应 | 第13-14页 |
1.1.2 声化学效应 | 第14-15页 |
1.2 超声波在生物学中的应用 | 第15-21页 |
1.2.1 高强聚焦超声波治疗肿瘤 | 第15-16页 |
1.2.2 低能超声波用于治疗肿瘤 | 第16-21页 |
1.3 二氧化硅纳米材料在生物学领域的研究进展 | 第21-30页 |
1.3.1 生物医学中常见的二氧化硅纳米材料 | 第22-23页 |
1.3.2 介孔二氧化硅用于药物输运 | 第23-26页 |
1.3.3 氧化硅基纳米材料用于超声诊疗 | 第26-30页 |
1.4 论文课题提出以及主要内容 | 第30-32页 |
1.4.1 课题提出 | 第30-31页 |
1.4.2 主要内容 | 第31-32页 |
第二章 中空介孔氧化硅载药体系结合低能超声对肿瘤杀伤性能研究 | 第32-52页 |
2.1 引言 | 第32-33页 |
2.2 实验部分 | 第33-38页 |
2.2.1 实验试剂 | 第33-34页 |
2.2.2 中空介孔氧化硅纳米颗粒(HMSN)的合成 | 第34页 |
2.2.3 功能化修饰后的β-CD/H-HMSN的制备 | 第34-35页 |
2.2.4 PTX的负载 | 第35页 |
2.2.5 紫杉醇标准曲线的绘制 | 第35页 |
2.2.6 DEHS中PTX在不同强度的低能超声辐射下的控释行为 | 第35-36页 |
2.2.7 荧光光谱法测定纳米颗粒对于低能量超声空化效应的影响 | 第36页 |
2.2.8 4T1乳腺癌细胞培养 | 第36页 |
2.2.9 DEHS的肿瘤细胞吞噬性能评价 | 第36-37页 |
2.2.10 DEHS协同低能量超声的肿瘤细胞杀伤性能评价 | 第37页 |
2.2.11 仪器表征 | 第37-38页 |
2.3 主要研究结果及讨论 | 第38-51页 |
2.3.1 双效中空介孔氧化硅DEHS的结构表征 | 第38-41页 |
2.3.2 荧光光谱评估DEHS对于低能超声下空化效应的影响 | 第41-43页 |
2.3.3 紫杉醇(PTX)标准曲线测定以及PTX的控释 | 第43-47页 |
2.3.4 DEHS结合低能超声对于肿瘤细胞的杀伤性能评估 | 第47-51页 |
2.4 章节小结 | 第51-52页 |
第三章 低能超声介导化学-声化学双模式肿瘤治疗 | 第52-84页 |
3.1 引言 | 第52-54页 |
3.2 实验部分 | 第54-59页 |
3.2.1 实验试剂 | 第54-55页 |
3.2.2 介孔氧化硅纳米颗粒(MSN)的合成 | 第55页 |
3.2.3 双效纳米颗粒DESN的制备 | 第55-56页 |
3.2.4 DESN纳米颗粒中PTX在不同强度的低能超声辐射下的控释行为 | 第56页 |
3.2.5 荧光光谱法测定纳米颗粒对于低能量超声空化效应的影响 | 第56-57页 |
3.2.6 4T1乳腺癌细胞培养 | 第57页 |
3.2.7 DESN的肿瘤细胞吞噬性能评价 | 第57页 |
3.2.8 DESN协同低能量超声的肿瘤细胞杀伤性能评价 | 第57-58页 |
3.2.9 仪器表征 | 第58-59页 |
3.3 动物实验 | 第59-60页 |
3.3.1 DESN在昆明鼠体内代谢实验 | 第59页 |
3.3.2 低能超声LEUS联合DESN治疗小鼠 4T1肉瘤的疗效实验 | 第59-60页 |
3.4 主要研究结果及讨论 | 第60-83页 |
3.4.1 叶酸靶向的带有疏水孔道的双效纳米颗粒DESN的结构表征 | 第60-66页 |
3.4.2 荧光光谱表征空化强度 | 第66-67页 |
3.4.3 低能超声辐射对于DESN中PTX的控释 | 第67-70页 |
3.4.4 DESN协同低能超声的细胞杀伤性能评估 | 第70-76页 |
3.4.5 DESN在小鼠体内的毒性实验 | 第76-79页 |
3.4.6 DESN结合低能超声对于小鼠体内肿瘤疗效评估 | 第79-83页 |
3.5 本章小结 | 第83-84页 |
第四章 总结与展望 | 第84-86页 |
4.1 总结 | 第84页 |
4.2 展望 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
作者简历及攻读学位期间发表大的学术论文与研究成果 | 第97页 |