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高效率光热转换试剂的开发及其治疗肿瘤应用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第12-54页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 光热治疗技术简介第13-17页
        1.2.1 基本原理第13-14页
        1.2.2 温度对细胞所引起的损伤第14-15页
        1.2.3 激光光源的选择第15-16页
        1.2.4 光热转换试剂第16-17页
    1.3 光热转换过程涉及的光吸收机制第17-20页
        1.3.1 电子在分子轨道的跃迁吸收第17-18页
        1.3.2 局域表面等离子体共振吸收第18-19页
        1.3.3 能带吸收第19-20页
    1.4 光热转换试剂的主要类型第20-25页
        1.4.1 有机化合物或聚合物材料第21-22页
        1.4.2 金属基纳米材料第22-23页
        1.4.3 碳材料第23-24页
        1.4.4 金属氧硫族纳米材料第24-25页
    1.5 金属氧硫族光热转换材料的研究进展第25-38页
        1.5.1 主族铋基光热转换材料第25-26页
        1.5.2 IB族铜基光热转换材料第26-30页
        1.5.3 IVB族钛基光热转换材料第30-32页
        1.5.4 VIB族钼基和钨基光热转换材料第32-37页
            1.5.4.1 钼或钨基缺陷氧化物材料第32-35页
            1.5.4.2 硫化物二维材料第35-37页
        1.5.5 VIII族磁性光热转换材料第37-38页
            1.5.5.1 铁基磁性光热转换材料第37-38页
            1.5.5.2 钴基磁性光热转换试剂第38页
    1.6 多功能复合材料在肿瘤诊疗中的应用第38-43页
        1.6.1 多功能复合材料在化疗/光动力治疗与光热联合治疗种的应用第38-40页
        1.6.2 多功能复合材料在成像诊断和光热治疗肿瘤的应用第40-43页
    1.7 论文选题背景及研究内容第43-45页
        1.7.1 论文选题背景第43-44页
        1.7.2 本论文的研究内容第44-45页
    参考文献第45-54页
第二章 高光热转换效率的亲水性Bi_2S_3纳米花的调控合成及热疗癌症应用第54-86页
    2.1 引言第54-55页
    2.2 实验部分第55-59页
        2.2.1 实验药品和仪器第55-56页
        2.2.2 Bi(DDTC)_3 前驱物的合成第56页
        2.2.3 Bi_2S_3纳米带和纳米花材料的制备第56-57页
        2.2.4 金纳米棒的制备第57页
        2.2.5 光热转换性能测试第57页
        2.2.6 细胞培养第57-58页
        2.2.7 Bi_2S_3纳米花细胞相容性评估第58页
        2.2.8 体外热消融癌细胞研究第58页
        2.2.9 体内热消融肿瘤细胞研究第58-59页
    2.3 结果与讨论第59-79页
        2.3.1 PVP对Bi_2S_3纳米材料形貌的调控第59-62页
        2.3.2 Bi_2S_3纳米材料的结构表征及分析第62-66页
            2.3.2.1 Bi_2S_3纳米材料的物相分析第62-63页
            2.3.2.2 Bi_2S_3纳米材料的微观结构第63页
            2.3.2.3 Bi_2S_3纳米花材料的组成分析第63-66页
        2.3.3 Bi_2S_3纳米材料的光子吸收性能及光热转换性能第66-73页
            2.3.3.1 Bi_2S_3纳米材料的光子吸收性能第66-68页
            2.3.3.2 Bi_2S_3纳米材料和金纳米棒的光热转换效率第68-71页
            2.3.3.3 Bi_2S_3纳米花材料在溶液中的光热性能探索第71-73页
        2.3.4 Bi_2S_3纳米花材料的稳定性研究第73-76页
        2.3.5 Bi_2S_3纳米花材料的生物应用探索第76-79页
            2.3.5.1 Bi_2S_3纳米花材料的细胞毒性及光毒性评估第76页
            2.3.5.2 细胞染色研究第76-77页
            2.3.5.3 体内热消融实体瘤内癌细胞研究第77-79页
    2.4 本章小结第79-80页
    参考文献第80-86页
第三章 水合氧化钌光热转换试剂的开发及其光热治疗肿瘤应用第86-111页
    3.1 引言第86-87页
    3.2 实验部分第87-91页
        3.2.1 实验药品和实验仪器第87-88页
        3.2.2 RuO_2?xH_2O纳米材料的制备第88页
        3.2.3 RuO_2?xH_2O纳米材料的PVP表面改性第88-89页
        3.2.4 材料表征方法第89页
        3.2.5 PVP-RuO_2纳米材料的光热转换性能探索第89-90页
        3.2.6 PVP-RuO_2纳米材料的细胞相容性评估第90页
        3.2.7 PVP-RuO_2纳米材料体内外热消融癌细胞研究第90-91页
        3.2.8 PVP-RuO_2纳米材料体内热消融癌细胞研究第91页
        3.2.9 PVP-RuO_2纳米材料对肿瘤生长的抑制作用第91页
    3.3 结果与讨论第91-106页
        3.3.1 RuO_2?xH_2O纳米粒子合成与表征第91-95页
        3.3.2 RuO_2?xH_2O纳米材料的PVP表面改性第95-98页
        3.3.3 PVP-RuO_2纳米材料的光热转换性能探索第98-100页
        3.3.4 PVP-RuO_2纳米材料的细胞相容性及光热毒性评估第100-104页
        3.3.5 PVP-RuO_2纳米材料在体内热融癌细胞探索第104-105页
        3.3.6 PVP-RuO_2纳米材料对肿瘤生长的抑制作用第105-106页
    3.4 本章小结第106-107页
    参考文献第107-111页
第四章 核壳结构FeWO_4@PPy复合材料的制备及在其肿瘤诊疗应用第111-149页
    4.1 引言第111-112页
    4.2 实验方法第112-118页
        4.2.1 实验药品与仪器第112-113页
        4.2.2 FeWO_4@PPy纳米复合材料的制备第113-114页
        4.2.3 FeWO_4@PPy纳米复合材料的光热性能研究第114页
        4.2.4 细胞培养和肿瘤模型的建立方法第114页
        4.2.5 FeWO_4@PPy纳米复合材料的细胞相容性及细胞摄取第114-115页
        4.2.6 FeWO_4@PPy纳米复合材料体内外热消融癌细胞研究第115-116页
        4.2.7 FeWO_4@PPy纳米复合材料的弛豫率和MRI造影成像第116页
        4.2.8 FeWO_4@PPy纳米复合材料在溶液和活体的CT造影成像第116-117页
        4.2.9 FeWO_4@PPy纳米复合材料对肿瘤生长的抑制作用第117页
        4.2.10 FeWO_4@PPy纳米复合材料在活体的血液循环代谢和组织分布第117-118页
    4.3 结果与讨论第118-141页
        4.3.1 FeWO_4纳米材料的合成与表征第118-120页
        4.3.2 FeWO_4@PPy纳米复合材料的合成与表征第120-124页
        4.3.3 FeWO_4@PPy纳米复合材料的光热转换性能探索第124-127页
        4.3.4 FeWO_4@PPy纳米复合材料的细胞相容性和细胞摄取第127-130页
        4.3.5 FeWO_4@PPy纳米复合材料在体内外热消融癌细胞研究第130-134页
        4.3.6 光热治疗对肿瘤生长的抑制作用第134-135页
        4.3.7 体内外MRI造影成像研究第135-138页
        4.3.8 体内外CT造影成像研究第138-140页
        4.3.9 FeWO_4@PPy纳米复合材料在体内的血液循环代谢和组织分布第140-141页
    4.4 本章小结第141-143页
    参考文献第143-149页
第五章 全文工作总结与展望第149-151页
    5.1 工作总结及创新性分析第149页
    5.2 工作展望第149-151页
攻读博士期间发表的论文和专利第151-153页
致谢第153-154页

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