摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 金纳米材料概述 | 第11-18页 |
1.1.1 金纳米颗粒 | 第11-13页 |
1.1.2 金纳米球 | 第13-15页 |
1.1.3 金纳米棒 | 第15-16页 |
1.1.4 金纳米材料在生物领域中的应用 | 第16-18页 |
1.2 碳纳米材料概述 | 第18-22页 |
1.2.1 富勒烯 | 第19页 |
1.2.2 碳纳米管 | 第19-20页 |
1.2.3 石墨烯 | 第20-21页 |
1.2.4 碳纳米材料在生物领域中的应用 | 第21-22页 |
1.3 本论文研究构思 | 第22-24页 |
第2章 多功能金纳米棒石墨烯纳米囊的制备及其在细胞成像中的应用 | 第24-33页 |
2.1 前言 | 第24-25页 |
2.2 实验部分 | 第25-27页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第25页 |
2.2.2 金纳米棒的制备 | 第25-26页 |
2.2.3 AuNR@SiO_2的制备 | 第26页 |
2.2.4 AuNR@G的制备 | 第26页 |
2.2.5 细胞的拉曼和双光子成像 | 第26-27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-32页 |
2.3.1 AuNR、AuNR@SiO_2和AuNR@G的TEM表征 | 第27-28页 |
2.3.2 AuNR、AuNR@SiO_2的UV-Vis和ζ-电位表征 | 第28页 |
2.3.3 AuNR@G的各种表征 | 第28-29页 |
2.3.4 AuNR@G的双光子荧光成像 | 第29-30页 |
2.3.5 AuNR@G的稳定性研究 | 第30-31页 |
2.3.6 AuNR@G用于细胞拉曼成像 | 第31页 |
2.3.7 AuNR@G用于细胞双光子成像 | 第31-32页 |
2.4 小结 | 第32-33页 |
第3章 基于金纳米棒石墨烯纳米囊对癌细胞的热疗和前药P-aspirin的合成 | 第33-45页 |
3.1 前言 | 第33-34页 |
3.2 实验部分 | 第34-36页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第34页 |
3.2.2 AuNR@G升温曲线的绘制 | 第34-35页 |
3.2.3 AuNR@G的热疗实验 | 第35页 |
3.2.4 AuNR@G的热疗效果验证实验 | 第35页 |
3.2.5 前药P-aspirin的合成 | 第35-36页 |
3.2.6 前药P-aspirin的装载 | 第36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-44页 |
3.3.1 AuNR@G在808 nm激光照射下的升温效果 | 第36-37页 |
3.3.2 AuNR@G的体外热疗效果 | 第37-38页 |
3.3.3 前药P-aspirin的合成及其表征 | 第38-40页 |
3.3.4 对前药P-aspirin IC_(50)的探究 | 第40-41页 |
3.3.5 前药P-aspirin的装载与释放 | 第41-43页 |
3.3.6 AuNR@G-P-aspirin复合物的稳定性研究 | 第43-44页 |
3.4 小结 | 第44-45页 |
第4章 基于AuNR@G-P-aspirin纳米复合物的体内热疗及其抗炎效果 | 第45-55页 |
4.1 前言 | 第45-46页 |
4.2 实验部分 | 第46-48页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第46页 |
4.2.2 细胞的拉曼成像 | 第46页 |
4.2.3 AuNR@G-P-aspirin复合物细胞毒性实验 | 第46-47页 |
4.2.4 细胞流式实验 | 第47页 |
4.2.5 小鼠热疗实验 | 第47页 |
4.2.6 细胞层面炎症因子的检测 | 第47-48页 |
4.2.7 小鼠体内炎症因子的检测 | 第48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-54页 |
4.3.1 AuNR@G-P-aspirin复合物用于细胞拉曼成像 | 第48-49页 |
4.3.2 细胞毒性实验 | 第49页 |
4.3.3 细胞层面抑制炎症实验 | 第49-51页 |
4.3.4 小鼠热疗实验及其血液中炎症因子的检测 | 第51-52页 |
4.3.5 小鼠肿瘤及其肝脏组织切片的拉曼成像 | 第52-53页 |
4.3.6 AuNR@G-P-aspirin复合物抑制热疗诱导炎症反应的机理图 | 第53-54页 |
4.4 小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-65页 |
附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |