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唐萌 著 / 科学出版社 / 2010-02 / 精装
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氧化铁纳米材料生物效应与安全应用
氧化铁纳米材料是医学上应用最为广泛的纳米材料。它以独特的超顺磁性在磁共振成像造影和肿瘤的磁靶向热疗方面得到了良好的应用,受到医学专家的青睐。《氧化铁纳米材料生物效应与安全应用》以大量的图表、翔实的数据,系统地介绍了氧化铁纳米材料的生物效应、毒理学及安全性解决方案的国内外最新研究成果。主要包括氧化铁纳米材料的应用领域、制造方法、特性与表征、一般毒性、致突变性、代谢动力学、生物相容性、细胞毒理学、安全性解决方案、总结与展望等方面的内容。
《氧化铁纳米材料生物效应与安全应用》可作为相关专业的大学生、研究生和教学科研人员的参考书,也可供生物医学工程、磁共振成像、肿瘤治疗、分析检测、纳米生产企业、政府管理部门、安全评估部门和预防医学技术人员阅读和参考。
唐萌,博士、教授,现任东南大学毒理研究所所长,《东南大学学报(医学版)》主编。曾任东南大学毒理教研室主任、劳动与环境卫生学系主任、公共卫生学院副院长等职。兼任中国毒理学会免疫毒理专业委员会委员。2002-2004年在德国及美国做访问学者。近五年来在国内外核心期刊发表论文60多篇,主编和参编6部专业书籍。主持和参加国家及省部级以上课题10多项,获国家卫生部科技成果三等奖1项。
《纳米科学技术大系》序《纳米安全性丛书》序前言第1章氧化铁纳米材料的应用领域1.1在磁共振成像检测和生物医学中的应用1.1.1新一代氧化铁微粒磁共振成像造影剂1.1.2检测超顺磁氧化铁微粒的磁共振成像方法1.1.3以超顺磁氧化铁微粒为探针的磁共振细胞影像1.1.4以超顺磁氧化铁微粒为探针的磁共振分子影像1.1.5小结1.2在基因工程中的作用1.2.1基因工程的概念1.2.2基因载体的性质1.2.3磁性氧化铁纳米粒的特点1.2.4在基因工程中应用的基础研究1.2.5在基因工程中的应用前景1.3在肿瘤热疗中的应用1.3.1肿瘤磁靶向热疗的概念及原理1.3.2应用于肿瘤磁靶向热疗的磁性纳米粒种类1.3.3在肿瘤热疗中的应用1.3.4问题与展望1.4在涂料中的应用1.4.1在油漆中的应用1.4.2在新型涂料中的应用1.5在其他方面的应用1.5.1在环境领域的应用1.5.2在催化领域的应用参考文献第2章氧化铁纳米材料的制备方法2.1物理制备方法2.1.1高能机械球磨法2.1.2超声沉淀法2.1.3喷雾热解法2.1.4冷冻干燥法2.1.5物理气相沉积法2.1.6惰性气体冷凝法2.2生物合成方法2.3化学制备方法2.3.1化学沉淀法2.3.2模板法2.3.3水热法2.3.4高温分解法2.3.5溶胶-凝胶法2.3.6多元醇法2.3.7气相法2.3.8超声波分解2.3.9流动注射合成2.3.10电化学方法参考文献第3章氧化铁纳米材料的特性与表征3.1氧化铁纳米材料的特性3.1.1电磁性能3.1.2力学性能3.1.3热学性能3.1.4光学性能3.2氧化铁纳米材料的表征3.2.1氧化铁纳米材料的X射线衍射表征3.2.2氧化铁纳米材料的透射电镜及光谱分析3.2.3氧化铁纳米材料的扫描电镜分析3.2.4氧化铁纳米材料的扫描探针显微术3.2.5氧化铁纳米材料的光谱学和磁共振表征参考文献第4章氧化铁纳米材料的一般毒性4.1急性毒性4.1.1经消化道急性毒性4.1.2经呼吸道急性毒性4.1.3经腹腔急性毒性4.1.4经静脉急性毒性4.2亚急(慢)性毒性4.2.1经消化道亚急(慢)性毒性4.2.2经呼吸道亚急(慢)性毒性4.2.3经腹腔亚(慢)急性毒性4.2.4经静脉亚急(慢)性毒性参考文献第5章氧化铁纳米材料的致突变试验和代谢动力学研究5.1致突变试验5.1.1纳米材料的致突变试验概述5.1.2鼠伤寒沙门氏菌肝微粒体酶试验5.1.3小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验5.1.4小鼠精子畸变试验5.1.5纳米材料可能的遗传毒理学机理5.1.6小结5.2毒物代谢动力学5.2.1毒物代谢动力学概述5.2.2氧化铁纳米粒在动物体内的分布5.2.3经修饰的氧化铁纳米粒在动物体内的代谢动力学5.2.4外加磁场对氧化铁纳米粒体内分布的影响5.2.5免疫球蛋白修饰对氧化铁纳米粒体内分布的影响5.2.6小结参考文献第6章氧化铁纳米材料的生物相容性及细胞毒理学研究6.1生物相容性6.1.1生物相容性的概念6.1.2医用材料生物相容性评价程序的发展及相关标准6.1.3生物相容性的分类及评价方法6.1.4氧化铁纳米材料的生物相容性6.1.5小结6.2对细胞凋亡的影响6.2.1细胞凋亡概述6.2.2细胞凋亡的生物学变化6.2.3细胞凋亡的几种检测方法6.2.4对凋亡细胞的形态学影响6.2.5对细胞凋亡率的影响6.2.6对细胞周期的影响6.2.7对细胞质膜的改变6.2.8对细胞DNA的影响6.2.9对线粒体膜电位的影响6.2.10对凋亡细胞相关蛋白和酶的影响6.3对亚细胞组分功能的影响6.3.1对细胞膜的损伤作用6.3.2对微粒体的损伤作用6.3.3对溶酶体的损伤6.4对细胞的氧化应激作用6.4.1自由基与氧化损伤6.4.2氧化铁纳米粒对细胞的氧化应激作用6.5对细胞钙离子浓度的影响6.5.1Fe2O3纳米粒子对RAW264.7细胞[Ca2+]的影响6.5.2Fe2O3纳米粒子对细胞[Ca2+]影响机制研究6.5.3不同时间Fe2O3纳米粒子对HepG2细胞[Ca2+]的影响6.6对细胞其他方面的毒性作用6.6.1纳米Fe2O3对仓鼠肺成纤维细胞的毒性作用6.6.2纳米Fe3O4对A549细胞的毒性研究6.6.3Fe2O3纳米粒子对RAW264.7细胞活力的影响6.6.4Fe203纳米粒子对HepG2细胞活力的影响6.6.5Fe3O4纳米粒对人正常肝细胞HL-7702的细胞毒性6.6.6超顺磁性铁纳米粒标记对视网膜前体细胞体外培养的影响6.6.7磁性氧化铁纳米粒对HeLa和HEK293细胞的毒性作用参考文献第7章氧化铁纳米材料毒性解决方案7.1不同化学修饰对氧化铁纳米材料毒性的影响7.1.1有机小分子修饰7.1.2无机分子修饰7.1.3聚合物大分子修饰7.2不同尺度的氧化铁纳米材料对毒性的影响7.2.1尺度小于10nm的氧化铁纳米材料7.2.2尺度为10~19nm的氧化铁纳米材料7.2.3尺度为20~39nm的氧化铁纳米材料7.2.4尺度为40~59nm的氧化铁纳米材料7.2.5尺度为60~100nm的氧化铁纳米材料7.3表面不同基团和电荷对毒性的影响7.4氧化铁纳米粒在体内的清除参考文献第8章总结与展望8.1纳米材料的安全性评价8.1.1纳米材料安全性评价框架8.1.2纳米材料安全性研究的主要方向8.1.3纳米材料的安全性评价程序相关问题8.1.4氧化铁纳米材料毒理学研究的现状及发展趋势8.2氧化铁纳米材料毒性解决方案的构想8.2.1降低氧化铁纳米材料毒性可能的几种方案8.2.2氧化铁纳米材料安全性研究措施和构想8.2.3评价纳米材料对人类和环境风险的建议步骤参考文献
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开播时间:09月02日 10:30