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基于超临界流体技术的银杏黄酮提取和微粒化过程研究

致谢第1-7页
摘要第7-8页
Abstract第8-13页
第一章 文献综述第13-29页
   ·银杏概况第13页
   ·银杏叶的化学成分第13-17页
     ·黄酮类化合物第13-16页
     ·萜内酯类化合物第16页
     ·长链酚类化合物第16-17页
   ·黄酮类化合物的性质及其药理作用第17-18页
     ·黄酮类化合物的理化性质第17页
     ·黄酮类化合物的药理作用第17-18页
   ·黄酮类化合物的分析方法第18-19页
     ·分光光度法第18页
     ·高效液相色谱法第18页
     ·毛细管电泳法第18-19页
     ·超临界流体色谱法第19页
   ·银杏黄酮的提取分离技术第19-21页
     ·水浸提法第20页
     ·有机溶剂提取法第20页
     ·超声波和微波提取法第20-21页
     ·吸附树脂提纯法第21页
   ·超临界流体技术概述第21-27页
     ·超临界流体萃取技术第23页
     ·超临界造粒技术第23-25页
     ·超临界溶液浸渍技术第25-27页
   ·本文研究思路及目标第27-29页
第二章 超临界二氧化碳萃取银杏黄酮的研究第29-41页
   ·引言第29页
   ·实验材料与设备第29-32页
     ·实验材料第29页
     ·实验仪器与设备第29-30页
     ·超临界CO_2萃取装置及流程第30-32页
   ·实验方法第32-33页
     ·SC-CO_2萃取银杏黄酮实验第32页
     ·粗提物的精制第32-33页
   ·分析方法第33-35页
     ·芦丁标准曲线制作第33-34页
     ·银杏提取液中总黄酮含量测定第34-35页
     ·银杏叶总黄酮含量测定第35页
   ·结果与讨论第35-40页
     ·压力对提取率的影响第35-37页
     ·温度对提取率的影响第37-38页
     ·共溶剂乙醇的流量对提取率的影响第38-39页
     ·总流量对提取率的影响第39页
     ·萃取时间对提取率的影响第39-40页
     ·粗提物精制结果第40页
   ·本章小结第40-41页
第三章 超临界辅助雾化技术制备银杏黄酮超细微粒第41-51页
   ·引言第41页
   ·实验材料与设备第41-43页
     ·实验材料第41页
     ·实验仪器与设备第41-42页
     ·SAA-HCM装置及流程第42-43页
   ·实验方法第43-44页
   ·分析方法第44页
   ·结果与讨论第44-50页
     ·CO_2与溶液流量比对微粒形态及粒径的影响第46-48页
     ·溶液浓度对微粒形态及粒径的影响第48-50页
   ·本章小结第50-51页
第四章 T型微通道装置制备单分散PLGA/PLA微球第51-64页
   ·引言第51页
   ·实验材料与设备第51-54页
     ·实验材料第51-52页
     ·实验仪器与设备第52页
     ·T型微通道实验装置与流程第52-54页
   ·实验方法第54-55页
   ·分析方法第55-56页
     ·PLGA微球的粒径分布第55-56页
     ·PLGA/PLA微球的形态表征第56页
   ·结果与讨论第56-62页
     ·T型微通道法制备PLGA微球第56-61页
     ·T型微通道法制备PLA微球第61-62页
   ·本章小结第62-64页
第五章 超临界溶液浸渍法制备负载银杏黄酮的PLA微球第64-72页
   ·引言第64页
   ·实验材料与设备第64-66页
     ·实验材料第64页
     ·实验仪器与设备第64-65页
     ·超临界浸渍法实验装置及流程第65-66页
   ·实验方法第66-67页
     ·超临界溶液浸渍法制备负载银杏黄酮的PLA微球第66-67页
     ·超临界溶液浸渍法制备负载胆固醇的PLA微球第67页
   ·载药量测定方法第67-68页
     ·样品处理方法第67页
     ·银杏黄酮标准曲线的绘制第67页
     ·胆固醇标准曲线的绘制第67-68页
   ·结果与讨论第68-71页
     ·超临界溶液浸渍法制备负载银杏黄酮的PLA微球第68-70页
     ·超临界溶液浸渍法制备负载胆固醇的PLA微球第70-71页
     ·银杏黄酮和胆固醇的浸渍实验结果对比第71页
   ·本章小结第71-72页
第六章 结论与展望第72-74页
   ·结论第72-73页
   ·展望第73-74页
参考文献第74-79页
作者简介第79页

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