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用于肿瘤治疗与检测的发光陶瓷纤维材料研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第15-53页
    1.1 肿瘤基本特征及其诊断治疗原理第15-19页
        1.1.1 肿瘤的结构与微观环境特征第15-18页
        1.1.2 肿瘤的诊断基本原理第18页
        1.1.3 肿瘤的治疗基本原理第18-19页
    1.2 药物传输系统第19-21页
        1.2.1 药物传输基本原理第19页
        1.2.2 纳米颗粒药物传输系统(DDS)第19-20页
        1.2.3 局部药物传输系统(LDDS)基本原理及优势第20-21页
    1.3 基于纤维结构LDDS的治疗体系研究现状第21-40页
        1.3.1 基于纤维结构LDDS的化疗应用第22-29页
        1.3.2 基于纤维结构LDDS的热疗应用第29-33页
        1.3.3 基于纤维结构LDDS的光动力治疗应用第33-35页
        1.3.4 基于纤维结构LDDS的基因治疗应用第35-36页
        1.3.5 基于纤维结构LDDS的协同治疗应用第36-40页
    1.4 基于纤维结构LDDS的癌症早期诊断第40-46页
        1.4.1 肿瘤标记物检测第40-41页
        1.4.2 肿瘤标记物检测现有技术第41-43页
        1.4.3 基于发光材料的检测技术第43-45页
        1.4.4 基于发光纤维的检测技术第45-46页
    1.5 纳米纤维LDDS的制备技术第46-50页
        1.5.1 分子喷丝板纺丝法第46页
        1.5.2 聚合程中直接纺丝法第46-47页
        1.5.3 原纤化法第47页
        1.5.4 静电纺丝法第47-50页
    1.6 本论文的研究意义和研究内容第50-53页
        1.6.1 本论文的目的及意义第50页
        1.6.2 本论文的主要研究内容第50-53页
第二章 实验原料、设备仪器及测试技术第53-63页
    2.1 实验主要原料第53-55页
    2.2 实验主要设备仪器第55-56页
        2.2.1 静电纺丝装置第55-56页
        2.2.2 恒温真空干燥箱第56页
        2.2.3 搅拌器第56页
        2.2.4 离心机第56页
        2.2.5 气氛烧结炉第56页
        2.2.6 数显电子天平第56页
        2.2.7 数控超声波清洗仪第56页
        2.2.8 不锈钢反应釜第56页
    2.3 材料的测试分析方法第56-63页
        2.3.1 X射线衍射仪(XRD)第56-57页
        2.3.2 场发射扫描电子显微镜(FESEM)与X射线能谱仪(EDS)第57页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)第57-58页
        2.3.4 热重-差示扫描量热分析(TG-DSC)第58页
        2.3.5 傅里叶变换红外光谱(FTIR)第58-59页
        2.3.6 紫外-可见分光光度计(UV-vis spectrophotometer)第59页
        2.3.7 光致发光光谱分析(PL)第59页
        2.3.8 比表面积和孔隙分析仪第59-60页
        2.3.9 Zeta电位第60页
        2.3.10 酶标仪第60-61页
        2.3.11 荧光显微镜第61页
        2.3.12 热像仪第61-63页
第三章 具有pH响应和光监控药物释放性能的SrTiO_3:Er纳米纤维的制备与研究第63-77页
    3.1 引言第63-64页
    3.2 实验过程第64-66页
        3.2.1 STO:Er纳米纤维的制备第64-65页
        3.2.2 体外细胞毒性试验第65页
        3.2.3 STO:Er纳米纤维的表面改性第65-66页
        3.2.4 药物装载和释放第66页
        3.2.5 STO:Er纤维性能表征第66页
    3.3 实验结果与讨论第66-76页
        3.3.1 STO:Er局部药物传输系统的制备第66-71页
        3.3.2 药物加载第71-72页
        3.3.3 氨基改性的STO:Er纳米纤维的药物释放第72-76页
    3.4 小结第76-77页
第四章 具有抗肿瘤药物(DOX)释放过程光学监控的局部药物传输体系研究第77-95页
    4.1 引言第77-79页
    4.2 实验过程第79-81页
        4.2.1 STO:Er纳米纤维的制备第79页
        4.2.2 药物装载和释放第79-80页
        4.2.3 体外细胞毒性试验第80页
        4.2.4 体外抗肿瘤性能表征第80页
        4.2.5 材料性能表征第80页
        4.2.6 统计学分析第80-81页
    4.3 实验结果与讨论第81-93页
        4.3.1 STO:Er局部药物传输系统的合成第81-86页
        4.3.2 药物装载第86-89页
        4.3.3 药物释放第89页
        4.3.4 体外抗肿瘤效能研究第89-91页
        4.3.5 药物释放中的光学性能变化第91-93页
    4.4 小结第93-95页
第五章 具有NIR响应释放和光监控性能的可植入式SrTiO_3:Yb,Ho纳米纤维载体的构建第95-111页
    5.1 引言第95-96页
    5.2 实验过程第96-98页
        5.2.1 SrTiO_3:Yb,Ho纳米纤维的制备第96-97页
        5.2.2 SrTiO_3:Yb,Ho纳米纤维的表面改性第97页
        5.2.3 DOX装载和释放第97页
        5.2.4 体外实验第97-98页
    5.3 实验结果与讨论第98-109页
        5.3.1 SrTiO_3:Yb,Ho纳米纤维的制备与表征第98页
        5.3.2 PAA修饰和药物装载第98-103页
        5.3.3 载药STO-PAA纤维的药物释放光学监控第103-105页
        5.3.4 STO-PAA纤维的NIR响应DOX释放第105-109页
    5.4 小结第109-111页
第六章 用于光动力/光热协同肿瘤治疗的CaTiO_3:Yb,Er纳米纤维/孟加拉红(RB)/金纳米棒(AuNRs)复合纤维体系研究第111-125页
    6.1 引言第111-112页
    6.2 实验过程第112-115页
        6.2.1 CTO纳米纤维的制备第112-113页
        6.2.2 CTO纳米纤维的表面修饰第113页
        6.2.3 CTO纳米纤维与RB连接第113页
        6.2.4 金纳米棒的制备第113-114页
        6.2.5 羧基修饰的金纳米棒的制备第114页
        6.2.6 光热性能检测第114页
        6.2.7 单线态氧生成检测第114页
        6.2.8 体外实验第114-115页
        6.2.9 统计学分析第115页
    6.3 实验结果与讨论第115-123页
        6.3.1 CTO纳米纤维的表征第115页
        6.3.2 CTO-RB复合物的制备第115-117页
        6.3.3 CTO-RB-Au复合物的表征第117-119页
        6.3.4 光热和光动力效应第119-120页
        6.3.5 体外实验第120-123页
    6.4 小结第123-125页
第七章 用于肿瘤标志物检测的CaF_2:Yb,Ho@SiO_2复合纤维探索第125-137页
    7.1 引言第125-127页
    7.2 实验过程第127-129页
        7.2.1 CaF_2:Yb,Ho纳米颗粒的合成第127-128页
        7.2.2 CaF_2:Yb,Ho@SiO_2纳米纤维的制备第128页
        7.2.3 CaF_2:Yb,Ho@SiO_2纳米纤维氨基改性第128页
        7.2.4 CaF_2:Yb,Ho@SiO_2与Probe 1结合第128页
        7.2.5 金纳米颗粒的合成第128-129页
        7.2.6 AuNPs和Probe 2的结合第129页
        7.2.7 基于FRET的系统对miRNA的检测第129页
    7.3 实验结果与讨论第129-136页
        7.3.1 CaF_2:Yb,Ho纳米颗粒第129-131页
        7.3.2 CaF_2:Yb,Ho@SiO_2纳米纤维的静电纺丝第131-132页
        7.3.3 CaF_2:Yb,Ho@SiO_2和Probe 1的连接第132-133页
        7.3.4 AuNPs和Probe 2的连接第133-134页
        7.3.5 MiRNA的检测第134-136页
    7.4 小结第136-137页
第八章 结论与展望第137-141页
    8.1 结论第137-138页
    8.2 展望第138-141页
参考文献第141-165页
致谢第165-167页
个人简历第167-169页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其它研究成果第169-170页

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