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可用于癌细胞成像诊疗的基于磷光铱(Ⅲ)配合物的超支化共轭聚合物纳米粒子的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 聚合物纳米粒子的概述第13页
    1.3 聚合物纳米粒子的制备方法第13-16页
        1.3.1 乳液聚合法第13-14页
        1.3.2 自组装法第14-15页
        1.3.3 有机合成法第15页
        1.3.4 单分子交联法第15-16页
    1.4 聚合物纳米粒子用于癌细胞成像诊疗的工作机理第16-20页
        1.4.1 聚合物纳米粒子的FRET机理与成像机理第16-18页
        1.4.2 聚合物纳米粒子的光动力治疗机理第18-19页
        1.4.3 聚合物纳米粒子的光热治疗机理第19-20页
    1.5 聚合物纳米粒子的成像诊疗性能测试表征第20-21页
        1.5.1 聚合物纳米粒子的粒径表征第20页
        1.5.2 聚合物纳米粒子的单线态氧量子效率测试第20-21页
        1.5.3 聚合物纳米粒子的细胞成像表征第21页
    1.6 聚合物纳米粒子在生物医学方面的研究进展第21-25页
        1.6.1 聚合物纳米粒子在生物成像方面的研究进展第22-23页
        1.6.2 聚合物纳米粒子在癌症治疗方面的研究进展第23-25页
    1.7 基于磷光铱(Ⅲ)配合物的聚合物纳米粒子的概述及在生物医学方面的应用第25-28页
        1.7.1 基于磷光铱(Ⅲ)配合物聚合物纳米粒子概述第25页
        1.7.2 基于磷光铱(Ⅲ)配合物的聚合物纳米粒子在生物医学方面的研究进展第25-28页
    1.8 本课题的研究意义与主要内容第28-32页
        1.8.1 本课题的研究目的第28-29页
        1.8.2 本课题的主要研究内容第29-30页
        1.8.3 本课题的设计思路第30-32页
第二章 以铱(Ⅲ)配合物为核心的超支化磷光共轭聚合物纳米粒子Ir-HPC/PSMANPs的构建与氧传感研究第32-48页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 实验部分第33-38页
        2.2.1 实验试剂和药品第33-34页
        2.2.2 超支化磷光共轭聚合物Ir-HPC的合成第34-36页
        2.2.3 超支化磷光共轭聚合物纳米粒子(Ir-HPC/PSMANPs)的制备第36-37页
        2.2.4 实验仪器和方法第37页
        2.2.5 溶液中活性氧的检测第37页
        2.2.6 单线态氧量子效率(Φ_Δ)的检测第37-38页
    2.3 结果与讨论第38-47页
        2.3.1 Ir-HPC/PSMANPs的颗粒形貌和Zeta电位第38-39页
        2.3.2 Ir-HPC/PSMANPs的光物理性质第39-41页
        2.3.3 Ir-HPC/PSMANPs的氧传感性能第41-43页
        2.3.4 Ir-HPC/PSMANPs光稳定性第43-44页
        2.3.5 Ir-HPC/PSMANPs在水溶液中的活性氧检测第44-45页
        2.3.6 Ir-HPC/PSMANPs单线态氧量子效率第45-47页
    2.4 本章小结第47-48页
第三章 磷光共轭聚合物纳米粒子Ir-HPC/PSMANPs的乏氧成像与光动力治疗研究第48-62页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 实验部分第49-52页
        3.2.1 实验试剂和药品第49页
        3.2.2 实验仪器和方法第49-50页
        3.2.3 细胞培养第50页
        3.2.4 细胞毒性第50页
        3.2.5 细胞成像第50-51页
        3.2.6 细胞中活性氧(ROS)的检测第51-52页
        3.2.7 细胞凋亡实验第52页
    3.3 结果与讨论第52-60页
        3.3.1 Ir-HPC/PSMANPs的细胞毒性实验第52-53页
        3.3.2 Ir-HPC/PSMANPs在活细胞中的比率发光乏氧成像第53-55页
        3.3.3 Ir-HPC/PSMANPs在活细胞中的磷光寿命成像第55-56页
        3.3.4 Ir-HPC/PSMANPs在活细胞中的活性氧检测第56-57页
        3.3.5 Ir-HPC/PSMANPs的细胞凋亡实验第57-60页
    3.4 本章小结第60-62页
第四章 超支化共轭聚合物纳米粒子Ir-HPC-DP/PSMANPs的设计、制备及其光动力/光热联合治疗的研究第62-80页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 实验部分第63-69页
        4.2.1 实验试剂和药品第63-64页
        4.2.2 超支化共轭聚合物Ir-HPC-DP的合成第64-66页
        4.2.3 超支化共轭聚合物纳米粒子(Ir-HPC-DP/PSMANPs)的制备第66-67页
        4.2.4 实验仪器和方法第67页
        4.2.5 溶液中活性氧检测第67页
        4.2.6 溶液中光热效应检测第67页
        4.2.7 细胞培养第67-68页
        4.2.8 细胞暗毒性第68页
        4.2.9 细胞ROS检测第68-69页
        4.2.10 细胞凋亡第69页
    4.3 结果与讨论第69-78页
        4.3.1 Ir-HPC-DP/PSMANPs的颗粒形貌第69-70页
        4.3.2 Ir-HPC-DP/PSMANPs的光物理性质第70-72页
        4.3.3 Ir-HPC-DP/PSMANPs溶液中的活性氧检测第72页
        4.3.4 Ir-HPC-DP/PSMANPs在溶液中的光热效应第72-73页
        4.3.5 Ir-HPC-DP/PSMANPs的细胞暗毒性实验第73-74页
        4.3.6 Ir-HPC-DP/PSMANPs在活细胞中的活性氧检测第74-76页
        4.3.7 Ir-HPC-DP/PSMANPs的细胞凋亡实验第76-78页
    4.4 本章小结第78-80页
第五章 结论与展望第80-82页
    5.1 结论第80页
    5.2 展望第80-82页
参考文献第82-94页
致谢第94-96页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第96页

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