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石墨相氮化碳、石墨烯纳米复合材料在肿瘤诊疗一体化中的应用研究

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目录

声明

第1章 绪论

1.1 石墨相氮化碳

1.2 氮化碳量子点的结构与性质

1.2.1 氮化碳量子点制备方法

1.3 氮化碳纳米材料的应用概述

1.3.1 生物传感

1.3.2 生物成像

1.3.3 癌症治疗

1.4 声动力疗法

1.4.1 声动力疗法作用机理

1.4.2 声敏剂简介

1.5 光热疗法

1.5.1 氧化石墨烯的光热性质及应用

1.5.2 热休克反应

1.6 本论文的研究设想

参考文献

第二章 自组装的氮化碳量子点在肿瘤声动力治疗中的应用研究

引言

2.1 实验部分

2.1.1 实验试剂与仪器

2.1.2 块状g-C3N4的制备

2.1.3 CNQDs的制备

2.1.4 CNQDs-CGF纳米复合材料的制备

2.1.5 CNQDs@F127纳米材料的制备

2.1.6 载药量实验

2.1.7 CNQDs-CGF水溶液磁共振成像

2.1.8 CNQDs-CGF溶液声动力性质测试

2.1.9 溶血实验

2.1.10 细胞培养

2.1.11 细胞毒性实验

2.1.12 细胞化疗/声动力协同治疗

2.2 实验结果与讨论

2.2.1 氮化碳量子点(CNQDs)的制备与表征

2.2.2 CNQDs-CGF纳米复合材料的修饰与表征

2.2.3 姜黄素的负载量

2.2.4 溶液磁共振成像

2.2.5 溶液声动力学性能测试

2.2.6 材料安全性实验

2.2.7 CNQDs@F127及CNQDs-CGF的细胞毒性实验

2.2.8 CNQDs-CGF的体外化疗/声动力协同治疗

2.3 本章总结

参考文献

第三章 负载姜黄素的氮化碳纳米片在肿瘤声动力诊疗中的应用研究

引言

3.1 实验部分

3.1.1 实验试剂与仪器

3.1.2 C3N4NSs的制备

3.1.3 C3N4NSs-CGF纳米复合材料的制备

3.1.4 C3N4NSs@F127纳米材料的制备

3.1.5 载药量实验

3.1.6 C3N4NSs-CGF磁共振成像

3.1.7 C3N4NSs-CGF溶液声动力性质测试

3.1.8 溶血实验

3.1.9 细胞培养

3.1.10 细胞毒性实验

3.1.11 细胞化疗/声动力协同治疗

3.2 实验结果与讨论

3.2.1 氮化碳纳米片的材料表征

3.2.2 C3N4NSs-CGF纳米复合材料的表征

3.2.3 C3N4NSs-CGF溶液磁共振成像性质研究

3.2.4 C3N4NSs-CGF溶液声动力性能研究

3.2.5 C3N4NSs-CGF纳米复合材料的生物安全性评价

3.2.6 C3N4NSs@F127和C3N4NSs-CGF纳米复合材料的细胞毒性

3.2.7 C3N4NSs-CGF的协同治疗

3.3 本章总结

参考文献

第四章 纳米复合材料GO/BaHoF5/PEG在光热增敏诊疗中的应用研究

前言

4.1 实验部分

4.1.1 实验试剂与仪器

4.1.2 GO/BaHoF5/PEG纳米复合材料的制备

4.1.3 NVP-AUY922的负载量及在不同条件下的释放

4.1.4 GO/BaHoF5/PEG/AUY 922溶液的磁共振及CT成像

4.1.5 细胞培养

4.1.6 细胞光热增敏治疗

4.1.7 建立HeLa实体瘤

4.1.8 活体光热成像

4.1.9 肿瘤光热增敏治疗

4.2 实验结果与讨论

4.2.1 热休克蛋白抑制剂NVP-AUY 922在不同条件下的释放

4.2.2 负载NVP-AUY 922后溶液的磁共振及CT成像

4.2.3 细胞光热增敏治疗

4.2.4 活体光热成像

4.2.5 活体光热治疗

4.3 本章总结

参考文献

第5章 总结与展望

攻读学位期间取得的研究成果

致谢

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著录项

  • 作者

    张梦晴;

  • 作者单位

    上海师范大学;

  • 授予单位 上海师范大学;
  • 学科 无机化学
  • 授予学位 硕士
  • 导师姓名 吴惠霞;
  • 年度 2020
  • 页码
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 金属学与热处理;
  • 关键词

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