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稀土纳米材料的合成以及生物应用 |
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论文目录 |
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摘要 | 第4-6页 | abstract | 第6-11页 | 第一章绪论 | 第11-31页 | 1.1引言 | 第11页 | 1.2上、下转换发光纳米材料 | 第11-12页 | 1.3掺杂离子和基质的选择 | 第12-13页 | 1.4稀土纳米材料的合成与光学调控 | 第13页 | 1.5稀土纳米材料的表面修饰 | 第13-15页 | 1.5.1配体交换法 | 第14页 | 1.5.2二氧化硅包覆法 | 第14-15页 | 1.5.3聚合物修饰法 | 第15页 | 1.5.4一步合成法 | 第15页 | 1.6稀土纳米材料荧光增强 | 第15-17页 | 1.6.1离子共掺杂法 | 第15-16页 | 1.6.2核壳结构 | 第16页 | 1.6.3表面等离子体耦合 | 第16-17页 | 1.6.4染料敏化效应 | 第17页 | 1.7稀土纳米材料在生物医学中的应用 | 第17-20页 | 1.7.1生物成像 | 第17-19页 | 1.7.2稀土纳米材料在肿瘤治疗中的应用 | 第19-20页 | 1.8本论文的研究意义与目的 | 第20-21页 | 参考文献 | 第21-31页 | 第二章增强稀土纳米材料长波发射用于原位脑胶质瘤的近红外二区荧光成像 | 第31-65页 | 2.1引言 | 第31-32页 | 2.2实验部分 | 第32-37页 | 2.2.1实验试剂 | 第33页 | 2.2.2实验步骤 | 第33-35页 | 2.2.3稀土纳米材料的表征 | 第35-36页 | 2.2.4纳米探针的细胞生物相容性 | 第36页 | 2.2.5纳米探针在细胞中的定位 | 第36页 | 2.2.6动物模型的构建 | 第36-37页 | 2.2.7血脑屏障的开启 | 第37页 | 2.2.8近红外二区荧光的穿透深度 | 第37页 | 2.2.9体内NIR-Ⅱ荧光成像 | 第37页 | 2.3结果与讨论 | 第37-57页 | 2.3.1核壳纳米粒子的合成与表征 | 第37-46页 | 2.3.2纳米探针的光稳定性和生物相容性 | 第46-48页 | 2.3.3纳米探针的细胞定位和体外NIR-Ⅱ荧光成像 | 第48-52页 | 2.3.4原位脑胶质瘤的NIR-Ⅱ成像 | 第52-55页 | 2.3.5苏木精和伊红染色和稀土染色 | 第55-57页 | 2.4本章小结 | 第57-58页 | 参考文献 | 第58-65页 | 第三章染料敏化的稀土纳米材料应用于脑胶质瘤近红外二区荧光成像以及气体治疗 | 第65-98页 | 3.1序言 | 第65-66页 | 3.2实验部分 | 第66-72页 | 3.2.1试剂 | 第66-67页 | 3.2.2核壳结构稀土纳米颗粒的制备 | 第67-69页 | 3.2.3稀土纳米材料的表征 | 第69页 | 3.2.4NIR响应型SO2的体外释放 | 第69页 | 3.2.5NIR响应型SO2的细胞内检测 | 第69-70页 | 3.2.6肿瘤球模型 | 第70页 | 3.2.7细胞培养和细胞毒性测定 | 第70页 | 3.2.8NIR响应体外细胞毒性 | 第70页 | 3.2.9细胞内ROS的共聚焦成像 | 第70页 | 3.2.10TUNEL染色的共聚焦成像 | 第70-71页 | 3.2.11Calcein-AM/PI活死细胞染色 | 第71页 | 3.2.12细胞自噬的检测 | 第71页 | 3.2.13蛋白质免疫印迹 | 第71-72页 | 3.2.14近红外二区荧光成像 | 第72页 | 3.2.15治疗 | 第72页 | 3.3结果与讨论 | 第72-90页 | 3.3.1核壳纳米材料的合成与表征 | 第72-79页 | 3.3.2纳米探针生物光控释放SO2 | 第79-80页 | 3.3.3光控释放SO2引起氧化应激反应 | 第80-82页 | 3.3.4光控释放SO2诱导自噬水平升高 | 第82-84页 | 3.3.5纳米探针的生物相容性以及自噬对细胞命运的影响 | 第84-85页 | 3.3.6高效SO2释放治疗脑胶质瘤研究 | 第85-88页 | 3.3.7染料敏化材料的近红外二区荧光成像 | 第88-90页 | 3.4结论 | 第90-91页 | 参考文献 | 第91-98页 | 攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文 | 第98-99页 | 致谢 | 第99页 |
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