摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-30页 |
1.1 石墨烯概述 | 第9-18页 |
1.1.1 石墨烯的性质 | 第10-11页 |
1.1.2 石墨烯的合成方法 | 第11-13页 |
1.1.3 石墨烯在生物领域中的应用 | 第13-18页 |
1.2 金纳米材料概述 | 第18-25页 |
1.2.1 金纳米材料的性质 | 第19-20页 |
1.2.2 金纳米材料的合成方法 | 第20-21页 |
1.2.3 金纳米材料的修饰 | 第21-22页 |
1.2.4 金纳米材料在生物领域中的应用 | 第22-25页 |
1.3 纳米颗粒与细胞的相互作用 | 第25-29页 |
1.3.1 影响细胞摄取纳米材料的因素 | 第26页 |
1.3.2 细胞摄取纳米材料的主要机制 | 第26-27页 |
1.3.3 研究纳米材料细胞摄取机制的方法 | 第27-28页 |
1.3.4 纳米材料在细胞内的分布 | 第28-29页 |
1.4 本研究论文构思 | 第29-30页 |
第2章 金石墨纳米囊的细胞内吞机制的研究 | 第30-40页 |
2.1 前言 | 第30-31页 |
2.2 实验部分 | 第31-34页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第31-32页 |
2.2.2 GIAN的制备 | 第32页 |
2.2.3 金石墨纳米囊的表面亲水修饰 | 第32页 |
2.2.4 GIAN的表征 | 第32页 |
2.2.5 细胞毒性实验 | 第32-33页 |
2.2.6 不同时间点细胞对于GIAN的摄取量的研究 | 第33页 |
2.2.7 不同内吞抑制剂对细胞摄取GIAN的影响 | 第33-34页 |
2.2.8 GIAN的细胞成像实验 | 第34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-39页 |
2.3.1 GIAN的表征 | 第34-35页 |
2.3.2 细胞毒性实验 | 第35-36页 |
2.3.3 共孵育时间对GIAN的细胞内吞量的影响 | 第36-37页 |
2.3.4 GIAN的细胞内吞途径的研究 | 第37-39页 |
2.4 小结 | 第39-40页 |
第3章 核酸适配体修饰的金石墨纳米囊的细胞内吞机制的研究 | 第40-46页 |
3.1 前言 | 第40-41页 |
3.2 实验部分 | 第41-42页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第41页 |
3.2.2 核酸适配体修饰GIAN | 第41-42页 |
3.2.3 对核酸适配体修饰的GIAN进入细胞的途径的研究 | 第42页 |
3.3 结果与讨论 | 第42-45页 |
3.3.1 核酸适配体修饰GIAN的可行性验证 | 第42-43页 |
3.3.2 核酸适配体的修饰对GIAN与细胞相互作用的影响 | 第43-45页 |
3.4 小结 | 第45-46页 |
第4章 金纳米簇与细胞相互作用及其细胞内吞机制的研究 | 第46-52页 |
4.1 前言 | 第46-47页 |
4.2 实验部分 | 第47-48页 |
4.2.1 试剂和仪器 | 第47页 |
4.2.2 AuNC@BSA的合成 | 第47页 |
4.2.3 AuNC@BSA的表征 | 第47页 |
4.2.4 不同pH对AuNC@BSA荧光的影响 | 第47-48页 |
4.2.5 AuNC@BSA的细胞内吞的研究 | 第48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-51页 |
4.3.1 AuNC@BSA的荧光光谱表征 | 第48-49页 |
4.3.2 金纳米簇的动力学半径及表面电势表征 | 第49-50页 |
4.3.3 共孵育时间对细胞内吞的影响 | 第50页 |
4.3.4 不同pH对AuNC@BSA荧光的影响 | 第50-51页 |
4.3.5 AuNCs@BSA细胞内吞途径的研究 | 第51页 |
4.4 小结 | 第51-52页 |
结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-62页 |
附录A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |