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无载体纳米药物的尺寸效应对癌症疗效的影响及靶向双模态成像在诊断中的应用

中文摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-34页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 纳米药物的物理化学性质对其在癌症治疗中的应用的影响第11-17页
        1.2.1 纳米药物的尺寸对其抗癌效率的影响第11-12页
        1.2.2 纳米药物的形状对其抗癌效率的影响第12-14页
        1.2.3 纳米药物的表面粗糙度对其抗癌效率的影响第14-15页
        1.2.4 纳米药物的表面电荷对其抗癌效率的影响第15-17页
    1.3 纳米探针的设计及其在癌症诊断中的应用第17-26页
        1.3.1 荧光染料成像在癌症诊断中的应用第17-18页
        1.3.2 量子点成像在癌症诊断中的应用第18-20页
        1.3.3 上转换发光纳米材料的生物成像研究第20-22页
        1.3.4 X-射线计算机断成层扫描成像(CT)在癌症诊断中的应用第22-23页
        1.3.5 磁共振成像(MRI)在癌症诊断中的应用第23页
        1.3.6 多模态成像技术的研究第23-26页
    1.4 本论文的选题思路及主要研究内容第26-28页
    参考文献第28-34页
第二章 TMF NPs的尺寸效应对癌症治疗效率的影响第34-59页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 实验部分第35-41页
        2.2.1 实验试剂与仪器第35-36页
        2.2.2 采用AAO模板辅助法制备纳米颗粒(TMF NPs)第36-37页
        2.2.3 合成表面修饰剂mPEG-PMHC18第37页
        2.2.4 TMF NPs的基本表征第37页
        2.2.5 TMF NPs的表面修饰及其尺寸稳定性研究第37-38页
        2.2.6 细胞培养第38页
        2.2.7 体外细胞毒性实验第38-39页
        2.2.8 细胞对不同尺寸的TMF NPs的摄取效率第39页
        2.2.9 细胞摄取不同尺寸的TMF@DCJTB NPs的机制研究第39-40页
        2.2.10 肿瘤模型第40页
        2.2.11 血液循环第40页
        2.2.12 不同尺寸纳米颗粒在小鼠体内主要组织的分布第40-41页
        2.2.13 不同尺寸TMF NPs体内治疗效果第41页
        2.2.14 肿瘤组织切片分析第41页
    2.3 结果与讨论第41-55页
        2.3.1 不同尺寸TMF NPs的制备、表面修饰及其表征第41-43页
        2.3.2 时间依赖的不同尺寸的TMF@DCJTB NPs的细胞摄取效率第43-47页
        2.3.3 不同尺寸的TMF@DCJTB NPs的细胞摄取机制研究第47-48页
        2.3.4 不同尺寸的TMF NPs的体外细胞毒性研究第48-51页
        2.3.5 不同尺寸的TMF NPs的体内血液循环和组织分布研究第51-52页
        2.3.6 不同尺寸TMF NPs在体内的治疗效率第52-54页
        2.3.7 不同尺寸TMF NPs治疗下的肿瘤组织切片分析第54-55页
    2.4 本章小结第55页
    参考文献第55-59页
第三章 荧光/磁共振双模态成像的纳米探针在癌症诊断中的应用第59-81页
    3.1 引言第59-61页
    3.2 实验部分第61-67页
        3.2.1 实验试剂与仪器第61页
        3.2.2 Fe_3O_4 NPs的制备方法第61-62页
        3.2.3 NPAPF化合物的合成方法第62-63页
        3.2.4 NPAPF-Fe_3O_4 NPs的制备及其表面修饰第63页
        3.2.5 NPAPF-Fe_3O_4 NPs的基本表征第63页
        3.2.6 细胞培养第63-64页
        3.2.7 NPAPF-Fe_3O_4 NPs体外细胞毒性实验第64页
        3.2.8 激光共聚焦显微镜(CLSM)观察体外细胞摄取及荧光成像第64-65页
        3.2.9 流式细胞仪测定细胞的摄取情况第65页
        3.2.10 肿瘤模型第65页
        3.2.11 NPAPF-Fe_3O_4 NPs的体内血液循环第65页
        3.2.12 NPAPF-Fe_3O_4 NPs的体内组织分布第65-66页
        3.2.13 NPAPF-Fe_3O_4 NPs的活体荧光成像第66页
        3.2.14 NPAPF-Fe_3O_4 NPs的体外磁共振成像第66-67页
    3.3 结果与讨论第67-76页
        3.3.1 NPAPF-Fe_3O_4 NPs的制备及其基本表征第67-68页
        3.3.2 NPAPF NPs及NPAPF-Fe_3O_4 NPs的光学性质研究第68-69页
        3.3.3 NPAPF-Fe_3O_4 NPs的体外细胞毒性研究第69-70页
        3.3.4 NPAPF-Fe_3O_4 NPs的体外细胞摄取及荧光成像第70-71页
        3.3.5 NPAPF-Fe_3O_4 NPs的血液循环及组织分布研究第71-73页
        3.3.6 NPAPF-Fe_3O_4 NPs的体内荧光成像第73-75页
        3.3.7 NPAPF-Fe_3O_4 NPs的体外磁共振成像第75-76页
    3.4 本章小结第76页
    参考文献第76-81页
第四章 总结与展望第81-84页
    4.1 总结第81-83页
        4.1.1 TMF NPs的尺寸效应对癌症治疗效率的影响研究第81-82页
        4.1.2 荧光/磁共振双模态成像的纳米探针在癌症诊断中的应用第82-83页
    4.2 展望第83-84页
攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文第84-85页
致谢第85页

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