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 |