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近红外光激发的功能纳米材料用于肿瘤的靶向治疗

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 前言第11-37页
    1.1 癌症的治疗第11-19页
        1.1.1 光热治疗(PTT)第12-16页
        1.1.2 光动力学治疗(PDT)第16-19页
    1.2 近红外光(NIR)与癌症治疗第19-21页
        1.2.1 近红外光的结构特点第19页
        1.2.2 近红外光在癌症治疗中的优势第19-21页
    1.3 近红外纳米材料在癌症治疗中的应用第21-28页
        1.3.1 硫化铜纳米材料在治疗中的应用第21-24页
        1.3.2 上转换纳米材料在治疗中的应用第24-28页
    1.4 本论文的选题背景和研究意义第28-30页
    参考文献第30-37页
第二章 有效防止复发的细胞核靶向的硫化铜纳米粒子光热治疗癌症第37-64页
    2.1 引言第37-39页
    2.2 实验部分第39-45页
        2.2.1 试剂与仪器第39-40页
        2.2.2 实验方法第40-45页
    2.3 结果与讨论第45-60页
        2.3.1 CuS@MSN-TAT纳米材料的合成与表征第45-48页
        2.3.2 CuS@MSN-TAT细胞核内定位情况第48-49页
        2.3.3 细胞内靶向细胞核的光热材料的治疗效果第49-51页
        2.3.4 细胞内的DNA损伤实验第51-52页
        2.3.5 活体中瘤内注射的治疗效果评估第52-53页
        2.3.6 CuS@MSN-TAT-RGD纳米颗粒对癌细胞的靶向性第53-54页
        2.3.7 CuS@MSN-TAT-RGD体内肿瘤成像第54-56页
        2.3.8 活体中瘤内注射的治疗效果评估CuS@MSN-TAT-RGD第56-58页
        2.3.9 CuS@MSN-TAT-RGD抑制肿瘤复发的研究第58-59页
        2.3.10 组织切片第59-60页
    2.4 结论第60-61页
    参考文献第61-64页
第三章 基于上转换纳米粒子实现肿瘤特异性摄取和近红外光激发的精确光动力学治疗第64-80页
    3.1 引言第64-65页
    3.2 实验部分第65-68页
        3.2.1 仪器与试剂第65-66页
        3.2.2 实验方法第66-68页
    3.3 结果与讨论第68-77页
        3.3.1 上转换纳米颗粒的表征第68-70页
        3.3.2 纳米材料产生活性氧的研究第70-71页
        3.3.3 纳米材料连接DNA总量的研究第71-72页
        3.3.4 纳米材料最适DNA比例的确定第72页
        3.3.5 共聚焦成像第72-74页
        3.3.6 叶酸受体靶向的研究第74-75页
        3.3.7 细胞流式成像第75-77页
    3.4 阶段性结论与建议第77-78页
    参考文献第78-80页
作者发表的学术论文、专利及参与的课题第80-81页
致谢第81-82页

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