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基于金纳米棒及还原氧化石墨烯的近红外协同响应纳米粒的可控构筑

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 引言第11-28页
    1.1 纳米药物载体第11-15页
        1.1.1 纳米药物载体介绍第11-12页
        1.1.2 纳米药物载体分类及优势第12-13页
        1.1.3 近红外响应纳米药物载体概述第13-15页
    1.2 金纳米棒第15-19页
        1.2.1 金纳米棒概述第15-16页
        1.2.2 金纳米棒的制备第16-17页
        1.2.3 金纳米棒在肿瘤治疗领域的应用第17-19页
    1.3 石墨烯类纳米材料第19-25页
        1.3.1 石墨烯类纳米材料概述第19-20页
        1.3.2 石墨烯类纳米材料制备及功能化修饰第20-22页
        1.3.3 石墨烯类纳米材料在药物输送领域的应用第22-25页
    1.4 课题的提出第25-26页
        1.4.1 还原氧化石墨烯的引入第26页
        1.4.2 4-Arm-PEG-NH2修饰的氧化石墨烯的引入第26页
    1.5 课题的研究内容第26-27页
        1.5.1 Au/SiO_2/rGO的制备及表征第26-27页
        1.5.2 Au/SiO_2/rGO的性能研究第27页
        1.5.3 Au/SiO_2/GO-PEG的制备及性能研究第27页
    1.6 课题创新点第27-28页
2 材料与仪器第28-30页
    2.1 化学试剂第28-29页
    2.2 实验分析及测试仪器第29-30页
3 Au/SiO_2/rGO的制备与表征第30-42页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 具有两种不同厚度SiO_2壳的Au/SiO_2的制备第31-33页
        3.2.1 金纳米棒的制备第31-32页
        3.2.2 具有薄SiO_2壳的Au/SiO_2的制备第32页
        3.2.3 具有厚SiO_2壳的Au/SiO_2的制备第32-33页
        3.2.4 药物负载第33页
    3.3 纳米级还原氧化石墨烯的制备第33-34页
        3.3.1 氧化石墨烯的制备第33-34页
        3.3.2 水热法制备还原氧化石墨烯第34页
    3.4 Au/SiO_2/rGO的制备第34页
    3.5 具有两种不同厚度SiO_2壳的Au/SiO_2/rGO的表征第34-35页
    3.6 结果与讨论第35-41页
        3.6.1 紫外-可见-近红外吸收光谱(UV-Vis-NIR)第35-36页
        3.6.2 原子力显微镜(AFM)第36-37页
        3.6.3 拉曼光谱(Raman)第37-38页
        3.6.4 透射电子显微镜(TEM)第38-39页
        3.6.5 Zeta电位和粒径分布第39-41页
    3.7 小结第41-42页
4 Au/SiO_2/rGO的光热稳定性及协同增强近红外性能研究第42-51页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 Au/SiO_2/rGO的光热稳定性研究第43-44页
        4.2.1 具有薄SiO_2壳的Au/SiO_2/rGO的光热稳定性测试第43页
        4.2.2 具有厚SiO_2壳的Au/SiO_2/rGO的光热稳定性测试第43-44页
    4.3 Au/SiO_2/rGO的协同增强近红外性能研究第44页
        4.3.1 还原氧化石墨烯近红外吸收测试第44页
        4.3.2 Au/SiO_2/rGO的协同增强近红外吸收测试第44页
    4.4 结果与讨论第44-49页
        4.4.1 具有薄SiO_2壳的Au/SiO_2/rGO的光热稳定性第44-46页
        4.4.2 具有厚SiO_2壳的Au/SiO_2/rGO的光热稳定性第46-48页
        4.4.3 Au/SiO_2/rGO的协同增强近红外吸收性能第48-49页
    4.5 小结第49-51页
5 Au/SiO_2/rGO药物释放与药物释放动力学研究第51-61页
    5.1 引言第51页
    5.2 具有两种不同厚度SiO_2壳的Au/SiO_2/rGO的药物释放行为第51-54页
        5.2.1 DOX的最大吸收波长的测定第51-52页
        5.2.2 DOX标准工作曲线测定及绘制第52-53页
        5.2.3 样品载药率测定第53页
        5.2.4 具有不同厚度SiO_2壳的Au/SiO_2/rGO的药物释放曲线测定第53-54页
    5.3 结果与讨论第54-60页
        5.3.1 Au/SiO_2/rGO的载药率第54页
        5.3.2 具有薄SiO_2壳的Au/SiO_2/rGO的NIR响应药物释放性能第54-55页
        5.3.3 具有薄SiO_2壳的Au/SiO_2/rGO的药物释放动力学分析第55-57页
        5.3.4 具有厚SiO_2壳的Au/SiO_2/rGO的NIR响应药物释放性能第57-58页
        5.3.5 具有厚SiO_2壳的Au/SiO_2/rGO的药物释放动力学分析第58-60页
    5.4 小结第60-61页
6 Au/SiO_2/GO-PEG纳米载体的初步探索第61-72页
    6.1 引言第61-62页
    6.2 Au/SiO_2/GO-PEG的制备第62-64页
        6.2.1 GO-PEG的制备第62-63页
        6.2.2 Au/SiO_2的制备第63-64页
        6.2.3 Au/SiO_2/GO-PEG的制备第64页
    6.3 Au/SiO_2/GO-PEG的表征第64页
    6.4 Au/SiO_2/GO-PEG的药物释放与药物释放动力学研究第64-66页
        6.4.1 药物负载第64-65页
        6.4.2 样品载药率测定第65-66页
        6.4.3 Au/SiO_2/GO-PEG的NIR响应药物释放曲线测定第66页
    6.5 结果与讨论第66-71页
        6.5.1 紫外-可见-近红外吸收光谱(UV-Vis-NIR)第66-68页
        6.5.2 Zeta电位第68页
        6.5.3 Au/SiO_2/GO-PEG的载药率第68页
        6.5.4 Au/SiO_2/GO-PEG的NIR响应药物释放性能第68-69页
        6.5.5 Au/SiO_2/GO-PEG的药物释放动力学分析第69-71页
    6.6 小结第71-72页
结论第72-73页
参考文献第73-80页
个人简历第80-81页
硕士期间参与及发表论文第81-82页
致谢第82页

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