摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 前言 | 第9-25页 |
1.1 纤维素及纳米纤维素 | 第9-11页 |
1.1.1 纤维素 | 第9-10页 |
1.1.2 纳米微晶纤维素 | 第10页 |
1.1.3 微纤化纤维素 | 第10-11页 |
1.2 微纤化纤维素的制备 | 第11-15页 |
1.2.1 机械处理 | 第12-14页 |
1.2.2 预处理 | 第14-15页 |
1.3 微纤化纤维素的性能表征 | 第15-17页 |
1.3.1 表面形态 | 第15-16页 |
1.3.2 聚合度以及强度 | 第16页 |
1.3.3 结晶度以及晶体尺寸 | 第16页 |
1.3.4 流体性能 | 第16-17页 |
1.3.5 比表面积 | 第17页 |
1.3.6 毒副作用 | 第17页 |
1.4 纤维素及其衍生物的阳离子化改性 | 第17-19页 |
1.4.1 非共价键结合 | 第17-18页 |
1.4.2 共价键结合 | 第18-19页 |
1.5 纳米纤维素在生物医药领域的应用 | 第19-20页 |
1.6 高胆固醇血症的预防与治疗 | 第20-21页 |
1.7 胆酸盐吸附的研究进展 | 第21-23页 |
1.7.1 胆酸盐 | 第21-22页 |
1.7.2 体外结合胆酸盐的研究 | 第22-23页 |
1.8 本论文的研究目的、意义和主要内容 | 第23-25页 |
1.8.1 本论文的研究目的和意义 | 第23-24页 |
1.8.2 研究内容 | 第24页 |
1.8.3 课题来源 | 第24-25页 |
2 阳离子微纤化纤维素的制备与表征 | 第25-32页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 材料与设备 | 第25-26页 |
2.2.1 实验原料 | 第25页 |
2.2.2 实验药品 | 第25-26页 |
2.2.3 实验仪器 | 第26页 |
2.3 实验方法 | 第26-29页 |
2.3.1 CMFC的制备 | 第26-28页 |
2.3.2 样品形态分析 | 第28页 |
2.3.3 表面电荷密度分析 | 第28-29页 |
2.3.4 取代度测定 | 第29页 |
2.4 结果与讨论 | 第29-31页 |
2.5 小结 | 第31-32页 |
3 阳离子微纤化纤维素吸附胆酸钠的研究 | 第32-45页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 材料与设备 | 第32-33页 |
3.2.1 实验原料 | 第32页 |
3.2.2 实验药品 | 第32-33页 |
3.2.3 实验仪器 | 第33页 |
3.2.4 溶液的配制 | 第33页 |
3.3 实验方法 | 第33-36页 |
3.3.1 模拟消化系统环境下CMFC的胆酸钠吸附能力 | 第33-34页 |
3.3.2 胆酸钠初始浓度以及吸附时间对吸附的影响 | 第34页 |
3.3.3 电解质离子对吸附的影响 | 第34页 |
3.3.4 胆酸钠溶液浓度测定 | 第34-35页 |
3.3.5 等温吸附曲线与吸附动力学研究 | 第35-36页 |
3.4 结果与讨论 | 第36-44页 |
3.4.1 模拟消化系统环境下CMFC的胆酸钠吸附能力 | 第36-37页 |
3.4.2 等温吸附曲线 | 第37-40页 |
3.4.3 吸附动力学 | 第40-43页 |
3.4.4 电解质离子对吸附的影响 | 第43-44页 |
3.5 小结 | 第44-45页 |
4 阳离子两亲性微纤化纤维素吸附胆酸盐的研究 | 第45-53页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 材料与设备 | 第45-47页 |
4.2.1 实验原料 | 第45-46页 |
4.2.2 实验药品 | 第46页 |
4.2.3 实验仪器 | 第46-47页 |
4.2.4 溶液配制 | 第47页 |
4.3 实验方法 | 第47-48页 |
4.3.1 在模拟消化系统环境下结合胆酸盐试验 | 第47页 |
4.3.2 离子强度以及胆酸盐类型对吸附的影响 | 第47页 |
4.3.3 胆酸盐溶液浓度测定 | 第47-48页 |
4.4 结果与讨论 | 第48-52页 |
4.4.1 在模拟消化系统环境下结合胆酸盐的能力 | 第48-50页 |
4.4.2 离子强度对吸附的影响 | 第50-51页 |
4.4.3 不同类别的胆酸盐的选择性吸附 | 第51-52页 |
4.5 小结 | 第52-53页 |
5 结论 | 第53-55页 |
5.1 本论文主要结论 | 第53-54页 |
5.2 本论文创新之处 | 第54-55页 |
6 展望 | 第55-56页 |
7 参考文献 | 第56-68页 |
8 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第68-69页 |
9 致谢 | 第69页 |