摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 层层自组装技术构建药物控释多层膜的方法 | 第9-11页 |
1.2.1 药物分子作为组装基元直接制备自组装药物控释多层膜 | 第10页 |
1.2.2 基于药物分子扩散功能制备自组装药物控释多层膜 | 第10-11页 |
1.2.3 通过预组装共价键制备自组装药物控释多层膜 | 第11页 |
1.3 自组装多层膜的药物控释行为 | 第11-17页 |
1.3.1 基于多层膜结构调控的药物控释行为 | 第12-13页 |
1.3.2 基于多层膜刺激响应的药物控释行为 | 第13-17页 |
1.4 本论文的选题意义 | 第17页 |
1.5 本论文研究内容 | 第17-18页 |
第2章 氧化石墨烯/PAH自组装多层膜对小分子的选择透过性研究 | 第18-34页 |
2.1 引言 | 第18-19页 |
2.2 氧化石墨烯/PAH自支撑多层膜的制备与表征 | 第19-22页 |
2.2.1 实验原料 | 第19页 |
2.2.2 主要仪器设备及型号厂家 | 第19-20页 |
2.2.3 样品制备 | 第20-21页 |
2.2.4 结构表征与性能测试 | 第21-22页 |
2.3 PAH/GO自支撑多层膜稳定性及缓释性能分析 | 第22-33页 |
2.3.1 PAH/GO自支撑多层膜组装过程研究 | 第22-23页 |
2.3.2 PAH/GO自支撑多层膜对DAS的吸附和光反应研究 | 第23-26页 |
2.3.3 PAH/GO自支撑多层膜稳定性研究 | 第26-27页 |
2.3.4 PAH/GO自支撑多层膜的形貌研究 | 第27-28页 |
2.3.5 PAH/GO自支撑多层膜中分子扩散性能研究 | 第28-30页 |
2.3.6 PAH/GO自支撑多层膜表面拉曼增强及电化学性能研究 | 第30-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 PAA-CD/PAH自组装多层膜制备、药物负载、可控释放的研究 | 第34-57页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 PAA-CD/PAH自组装多层膜的制备与表征 | 第35-37页 |
3.2.1 实验原料 | 第35-36页 |
3.2.2 主要仪器设备及型号厂家 | 第36页 |
3.2.3 样品制备 | 第36-37页 |
3.2.4 结构表征与性能测试 | 第37页 |
3.3 PAA-CD/PAH多层膜缓释性能研究 | 第37-55页 |
3.3.1 PAA-CD/PAH多层膜的组装过程研究 | 第37-38页 |
3.3.2 PAA-CD/PAH多层膜对DAS的吸附及稳定性研究 | 第38-40页 |
3.3.3 PAA-CD/PAH多层膜的表面形貌及其厚度研究 | 第40-41页 |
3.3.4 PAA-CD/PAH多层膜对盐酸阿霉素的负载及释放行为研究 | 第41-43页 |
3.3.5 PAA-CD/PAH多层膜对多肽的负载及释放行为研究 | 第43-46页 |
3.3.6 PAA-CD/PAH多层膜对多肽释放行为的数学模拟 | 第46-49页 |
3.3.7 细胞实验 | 第49-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-57页 |
第4章 自组装多层膜中复合扩散阻隔层与分子选择性特异作用构建双药物缓释体系 | 第57-65页 |
4.1 引言 | 第57-58页 |
4.2 PAH-SIO2/PAH-GO/PAH-PAA-CD多层膜的制备与表征 | 第58-60页 |
4.2.1 实验原料 | 第58页 |
4.2.2 主要仪器设备及型号厂家 | 第58-59页 |
4.2.3 样品制备 | 第59-60页 |
4.2.3.1 介孔SiO_2制备 | 第59页 |
4.2.3.2 PAH-SiO_2/PAH-GO/PAH-PAA-CD 自组装多层膜的制备 | 第59-60页 |
4.2.4 结构表征与性能测试 | 第60页 |
4.3 PAH-SIO2/PAH-GO/PAH-PAA-CD自组装多层膜缓释性能表征 | 第60-64页 |
4.3.1 多层膜的双药物体系的构建 | 第60-61页 |
4.3.2 多层膜差别性释放双药物性能 | 第61-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 结论 | 第65-68页 |
5.1 主要结论 | 第65-66页 |
5.2 本论文主要创新点及意义 | 第66页 |
5.3 存在问题及下一步工作建议 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
附录 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |