致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第16-44页 |
1.1 恶性肿瘤发展的现状和临床治疗方法 | 第16-17页 |
1.2 光学诊断和治疗 | 第17-33页 |
1.2.1 光学诊断 | 第17-20页 |
1.2.2 光热治疗 | 第20-29页 |
1.2.3 光动力治疗 | 第29-31页 |
1.2.4 多模态一体化联合诊疗 | 第31-33页 |
1.3 本课题研究目的和研究内容 | 第33-35页 |
参考文献 | 第35-44页 |
第二章 供体-受体型共轭聚合物用于近红外光调控肿瘤的化疗和热疗 | 第44-67页 |
2.1 引言 | 第44-45页 |
2.2 实验材料及方法 | 第45-52页 |
2.2.1 材料和表征 | 第45-46页 |
2.2.2 合成HEP | 第46页 |
2.2.3 合成mPEG-b-PHEP | 第46-47页 |
2.2.4 合成PBIBDF-BT | 第47-48页 |
2.2.5 制备PBIBDF-BT@NP_(PPE)纳米颗粒 | 第48页 |
2.2.6 PBIBDF-BT@NP_(PPE)红外光热图像 | 第48-49页 |
2.2.7 PBIBDF-BT@NP_(PPE)光稳定性 | 第49页 |
2.2.8 PBIBDF-BT@NP_(PPE)体外光热毒性 | 第49-50页 |
2.2.9 动物和肿瘤模型 | 第50页 |
2.2.10 PBIBDF-BT@NP_(PPE)体内光热治疗效果 | 第50-51页 |
2.2.11 制备PBIBDF-BT@NP_(PPE)/DOX纳米颗粒 | 第51页 |
2.2.12 PBIBDF-BT@NP_(PPE)/DOX体外药物释放 | 第51-52页 |
2.2.13 光热增强PBIBDF-BT@NP_(PPE)/DOX化疗效果 | 第52页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第52-62页 |
2.3.1 两亲性嵌段共聚物mPEG-b-PHEP的表征 | 第52页 |
2.3.2 PBIBDF-BT@NP_(PPE)的制备和表征 | 第52-55页 |
2.3.3 PBIBDF-BT@NP_(PPE)的光稳定性 | 第55-56页 |
2.3.4 PBIBDF-BT@NP_(PPE)体外光热毒性 | 第56-58页 |
2.3.5 PBIBDF-BT@NP_(PPE)体内光热治疗 | 第58-59页 |
2.3.6 近红外光触发PBIBDF-BT@NP_(PPE)/DOX药物释放和实现联合治疗 | 第59-62页 |
2.4 本章小结 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
第三章 共轭聚合物化学结构对光热治疗和光声成像影响的研究 | 第67-87页 |
3.1 引言 | 第67-68页 |
3.2 实验材料及方法 | 第68-70页 |
3.2.1 材料和表征 | 第68页 |
3.2.2 制备CP@NPs纳米颗粒 | 第68页 |
3.2.3 CP@NPs体外光热效应 | 第68页 |
3.2.4 CP@NPs体外光热成像 | 第68-69页 |
3.2.5 CP@NPs对光热治疗和光声成像的光稳定性 | 第69页 |
3.2.6 CP@NPs的体外光热毒性 | 第69页 |
3.2.7 CP@NPs在体内基底胶的光声成像和光稳定性 | 第69页 |
3.2.8 CP@NPs在体内肿瘤部位的光声成像 | 第69-70页 |
3.2.9 CP@NPs的体内光热治疗效果 | 第70页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第70-82页 |
3.3.1 共轭聚合物纳米的制备和表征 | 第70-71页 |
3.3.2 不同A2电子受体CP@NPs的光热治疗和光声成像 | 第71-73页 |
3.3.3 光热效应和光声成像效果遵循NP_(TT)> NP_(DPT) > NP_(TVT) >NP_(PhT)规律的机制 | 第73-75页 |
3.3.4 CP@NPs的光热效应和光声成像稳定性 | 第75-77页 |
3.3.5 CP@NPs在体外光热治疗 | 第77-79页 |
3.3.6 CP@NPs体内光热效应和光声成像性质 | 第79-80页 |
3.3.7 CP@NPs体内光声成像和光热治疗效果 | 第80-82页 |
3.4 小结 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
第四章 总结与展望 | 第87-88页 |
4.1 结论 | 第87页 |
4.2 展望 | 第87-88页 |
附录1 主要仪器设备 | 第88-89页 |
附录2 光热转换效率计算方法 | 第89-90页 |
攻读硕士学位期间发表的论文与取得的研究成果 | 第90-91页 |