流动聚焦技术制备药物微载体研究
摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 微载体药物递送系统 | 第12-15页 |
1.1.1 微泡 | 第12-13页 |
1.1.2 脂质体 | 第13-14页 |
1.1.3 微球和微囊 | 第14-15页 |
1.2 微流体流动聚焦技术 | 第15-27页 |
1.2.1 单轴及复合流动聚焦 | 第16-18页 |
1.2.2 电雾化及电流动聚焦 | 第18-21页 |
1.2.3 微流控芯片流动聚焦 | 第21-24页 |
1.2.4 毛细玻璃管流动聚焦 | 第24-27页 |
1.3 论文研究思路 | 第27-32页 |
1.3.1 研究背景 | 第27-28页 |
1.3.2 研究意义 | 第28-30页 |
1.3.3 结构安排 | 第30-32页 |
第2章 可激发脂质微液滴的制备及应用 | 第32-50页 |
2.1 研究背景及意义 | 第32-35页 |
2.1.1 PFC的应用 | 第32-33页 |
2.1.2 纳米银的应用 | 第33-34页 |
2.1.3 SRMs的研究现状 | 第34-35页 |
2.2 实验仪器以及材料 | 第35-40页 |
2.2.1 实验仪器 | 第35-36页 |
2.2.2 实验材料 | 第36-37页 |
2.2.3 仿体的制备 | 第37页 |
2.2.4 配制脂质体水溶液 | 第37-38页 |
2.2.5 PDMS微流控芯片的制作 | 第38-39页 |
2.2.6 纳米银粒子的制备和表征 | 第39-40页 |
2.3 SRMs的制备以及粒径控制 | 第40-42页 |
2.3.1 SRMs的制备和表征 | 第40-41页 |
2.3.2 SRMs的粒径控制及理论分析 | 第41-42页 |
2.4 超声激发SRMs及超声影像 | 第42-44页 |
2.4.1 超声激发SRMs | 第42-43页 |
2.4.2 超声激发超声影像 | 第43-44页 |
2.5 激光激发SRMs及超声影像 | 第44-46页 |
2.5.1 激光激发SRMs | 第44-45页 |
2.5.2 激光激发超声影像 | 第45-46页 |
2.6 超声、激光联合激发SRMs的理论分析 | 第46-48页 |
2.7 本章小结 | 第48-50页 |
第3章 载吲哚菁绿脂质体的制备及应用 | 第50-68页 |
3.1 研究背景及意义 | 第51-53页 |
3.1.1 ICG的应用 | 第51-52页 |
3.1.2 脂质体制备的研究现状 | 第52页 |
3.1.3 载ICG脂质体制备的研究现状 | 第52-53页 |
3.2 流动聚焦实验 | 第53-57页 |
3.2.1 实验系统 | 第53-56页 |
3.2.2 实验仪器 | 第56页 |
3.2.3 实验材料 | 第56-57页 |
3.3 脂质体的制备和表征 | 第57-59页 |
3.4 脂质体粒径大小控制理论分析 | 第59-61页 |
3.5 脂质体粒径大小控制实验 | 第61-64页 |
3.6 载ICG脂质体破碎前后荧光变化 | 第64-66页 |
3.7 本章小结 | 第66-68页 |
第4章 载单一或多成分微囊的制备及应用 | 第68-84页 |
4.1 研究背景及意义 | 第68-71页 |
4.1.1 PLGA的应用 | 第68-69页 |
4.1.2 磁性纳米粒子的应用 | 第69页 |
4.1.3 磁性PLGA微囊研究现状 | 第69-70页 |
4.1.4 包裹不同成分微囊的应用 | 第70-71页 |
4.2 流动聚焦装置改进 | 第71-75页 |
4.2.1 实验系统 | 第71-73页 |
4.2.2 实验仪器 | 第73-74页 |
4.2.3 实验材料 | 第74-75页 |
4.3 磁性纳米粒子的制备和表征 | 第75-76页 |
4.4 磁性PLGA微囊的制备和表征 | 第76-79页 |
4.5 磁控分离 | 第79-80页 |
4.6 载多成分PLGA微液滴的制备和表征 | 第80-82页 |
4.7 载多成分PLGA微液滴的可控微反应 | 第82页 |
4.8 本章小结 | 第82-84页 |
第5章 总结和展望 | 第84-88页 |
5.1 工作总结 | 第84-85页 |
5.2 工作展望 | 第85-88页 |
参考文献 | 第88-104页 |
致谢 | 第104-106页 |
在读期间发表的学术论文 | 第106页 |