中文摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-64页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 无机纳米材料的种类 | 第13-16页 |
1.3 无机纳米材料的生物应用 | 第16-17页 |
1.4 不同种类的无机纳米材料在肿瘤成像和治疗中的应用 | 第17-43页 |
1.4.1 金纳米颗粒 | 第17-20页 |
1.4.2 碳纳米管 | 第20-22页 |
1.4.3 石墨烯及其衍生物 | 第22-25页 |
1.4.4 磁性纳米材料 | 第25-28页 |
1.4.5 上转换纳米颗粒 | 第28-30页 |
1.4.6 量子点 | 第30-32页 |
1.4.7 铋基纳米材料 | 第32-43页 |
1.5 无机纳米材料的生物安全性评价 | 第43-46页 |
1.6 结论 | 第46页 |
1.7 本论文的主要研究内容 | 第46-48页 |
参考文献 | 第48-64页 |
第二章 基于硫铋铜纳米颗粒联合第二窗口热疗和放疗协同治疗肿瘤 | 第64-89页 |
2.1 引言 | 第64-66页 |
2.2 实验部分 | 第66-70页 |
2.2.1 实验试剂 | 第66页 |
2.2.2 OM-Cu_3BiS_3的合成 | 第66页 |
2.2.3 TPGS-Cu_3BiS_3的合成 | 第66-67页 |
2.2.4 TPGS-Cu_3BiS_3的表征 | 第67页 |
2.2.5 在体外评价热转换效率 | 第67页 |
2.2.6 TPGS-Cu_3BiS_3细胞毒性评价 | 第67-68页 |
2.2.7 TPGS-Cu_3BiS_3成像实验 | 第68页 |
2.2.8 动物实验 | 第68-70页 |
2.2.9 血液学和病理学分析 | 第70页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第70-84页 |
2.3.1 材料的表征 | 第70-72页 |
2.3.2 材料的热转化效率计算 | 第72-75页 |
2.3.3 细胞实验结果 | 第75-76页 |
2.3.4 材料成像结果 | 第76-79页 |
2.3.5 动物实验结果 | 第79-84页 |
2.4 结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
第三章 基于硒化铋纳米颗粒联合放疗和热疗协同治疗肿瘤 | 第89-132页 |
3.1 引言 | 第89-91页 |
3.2 实验部分 | 第91-99页 |
3.2.1 实验试剂 | 第91-92页 |
3.2.2 PVP-Bi_2Se_3@Sec纳米颗粒的合成 | 第92页 |
3.2.3 表征仪器 | 第92-93页 |
3.2.4 材料在体外的光热转换实验 | 第93页 |
3.2.5 细胞培养实验 | 第93-95页 |
3.2.6 ICP-MS定量分析金属元素含量 | 第95-96页 |
3.2.7 联合热疗和放疗协同治疗肿瘤 | 第96-97页 |
3.2.8 血液学和病理学分析 | 第97页 |
3.2.9 减少放疗副作用 | 第97-98页 |
3.2.10 多模态成像分析 | 第98-99页 |
3.3 结果与讨论 | 第99-125页 |
3.3.1 材料表征分析 | 第99-105页 |
3.3.2 细胞实验结果 | 第105-112页 |
3.3.3 动物实验结果 | 第112-115页 |
3.3.4 降低放疗副作用结果 | 第115-121页 |
3.3.5 生物安全性评价 | 第121-124页 |
3.3.6 多模态成像结果 | 第124-125页 |
3.4 结论 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-132页 |
第四章 论文总结与展望 | 第132-135页 |
4.1 论文总结 | 第132-133页 |
4.2 论文的创新性 | 第133页 |
4.3 展望 | 第133-135页 |
攻读学位期间的成果 | 第135-136页 |
致谢 | 第136-138页 |