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脉冲电场诱致物质经角质层转运的唯象关系

第一章 促进药物经皮渗透的物理技术引论第1-75页
   ·皮肤解剖结构与生理功能第18-21页
     ·表皮第19-21页
     ·真皮第21页
     ·皮下组织第21页
     ·皮肤附属器第21页
   ·离子导入技术第21-34页
     ·离子导入的作用原理第22-24页
     ·改进的Nernst-Planck模型第24-26页
     ·药物经皮渗透速率与累积量第26页
     ·药物释放效率第26-27页
     ·离子导入的阻抗特性第27-28页
     ·离子导入的途径第28-29页
     ·水动力学孔洞理论第29-30页
     ·离子导入的模型第30-32页
       ·三室动力学模型第30-31页
       ·电极模型第31-32页
     ·多肽和蛋白质分子的离子导入第32-33页
     ·离子导入的复合技术第33-34页
   ·超声导入技术第34-43页
     ·超声导入的作用机理第34-36页
       ·空化效应第34-35页
       ·热效应第35页
       ·对流传递第35页
       ·力学效应第35-36页
     ·超声导入的途径第36页
     ·超声导入的物质转运第36-38页
       ·被动转运方程第36-37页
       ·超声导入转运方程第37-38页
       ·f的估计第38页
     ·超声对药物经皮渗透的影响因素第38-40页
       ·超声波频率第38-39页
       ·超声波强度第39-40页
       ·药物性质第40页
       ·空化作用第40页
     ·超声安全第40页
       ·超声后皮肤屏障作用的恢复第40页
       ·低频超声的生物效应第40页
     ·超声导入的复合技术第40-43页
       ·与化学增强剂复合第40-42页
       ·与离子导入复合第42页
       ·与电场复合第42-43页
   ·电穿孔技术第43-63页
     ·细胞膜的电穿孔现象第43-44页
     ·电穿孔对大分子的经皮促渗作用第44-49页
       ·荧光素第44-45页
       ·多肽和蛋白质第45-46页
       ·多醣第46页
       ·寡核苷酸第46-47页
       ·基因第47-49页
     ·促进药物经皮渗透的影响因素第49-53页
       ·脉冲形态第49页
       ·脉冲电压第49-50页
       ·脉冲时间第50页
       ·脉冲数第50-51页
       ·脉冲率第51页
       ·脉冲能量第51-53页
     ·皮肤电穿孔的证据第53-54页
       ·分子通量的增加与可逆第53页
       ·电泳、电渗和扩散第53-54页
       ·皮肤阻抗的变化第54页
       ·皮肤结构变化的显微观察第54页
     ·皮肤局部转运区(LTRs)第54-56页
     ·皮肤电穿孔促进分子转运的可能机制第56-58页
       ·皮肤电穿孔使皮肤电特性发生变化第56-57页
       ·皮肤电穿孔使皮肤产生新孔道第57页
       ·热效应加速分子的经皮转运第57-58页
       ·电场促进分子转运第58页
     ·皮肤电穿孔促进分子转运的定量方法第58-59页
     ·皮肤电穿孔的起效时间和安全性第59-61页
       ·起效时间第59-61页
       ·安全性第61页
       ·带电微粒不能通过角质层第61页
     ·离子导入与电穿孔的区别第61-62页
     ·电穿孔复合技术第62-63页
       ·与化学增强剂复合第62页
       ·与离子导入复合第62-63页
       ·与超声导入复合第63页
       ·与阴离子脂质膜复合第63页
   ·光压波导入技术第63-65页
     ·光压波导入方法第63-64页
     ·光压波导入的效应第64-65页
   ·电磁导入技术第65-75页
第二章 物质经角质层转运的唯象理论第75-91页
   ·引言第75-76页
   ·扩散池系统物质转运理论第76-83页
     ·扩散池系统第76页
     ·扩散池系统状态第76-77页
     ·被动扩散系统的恒算方程第77-79页
       ·连续性方程第77-78页
       ·质量不灭方程第78页
       ·熵平衡方程第78-79页
     ·增强扩散系统的恒算方程第79-81页
       ·质量不灭方程第79-80页
       ·动量守恒方程第80页
       ·能量守恒方程第80-81页
       ·熵平衡方程第81页
     ·扩散池系统的耗散函数第81-83页
       ·系统假设第81页
       ·耗散函数第81-83页
     ·扩散池系统的唯象方程第83页
   ·材料与方法第83-86页
     ·药品第83-84页
     ·皮肤准备第84页
     ·设备第84-85页
     ·脉冲选择第85页
     ·实验方法第85-86页
   ·结果与讨论第86-91页
     ·唯象力和流的确定第86-87页
     ·唯象系数的经验公式第87-89页
     ·电渗机理探讨第89-91页
第三章 药物经离体角质层渗透的非平衡态特性第91-105页
   ·引言第91页
   ·扩散池系统非平衡态理论第91-95页
     ·扩散池系统平衡态条件第91-92页
     ·系统非平衡态时域过渡过程第92-95页
   ·材料与方法第95-99页
     ·药品第95-96页
     ·皮肤准备第96页
     ·设备第96-97页
     ·脉冲选择第97页
     ·实验方法第97页
     ·非平衡态实验第97-98页
     ·漏糟实验第98页
     ·数据处理第98-99页
   ·结果第99-101页
     ·非平衡态特性第99-100页
       ·达到平衡态的长时程性第99页
       ·渗透启动的延迟性第99-100页
       ·初始通量的不确定性第100页
     ·漏糟特性第100-101页
       ·渗透通量递减性第100页
       ·渗透时间常数的可变性第100-101页
   ·讨论第101-105页
第四章 角质层的类膜模型第105-135页
   ·引言第105-106页
   ·角质层类膜模型第106-108页
     ·跨角质层电位差第106页
     ·通路电导第106-107页
     ·角质层电容第107页
     ·角质层类膜模型第107-108页
   ·材料与方法第108-111页
     ·药品第108-109页
     ·皮肤准备第109页
     ·设备第109页
     ·方法第109-110页
     ·脉冲选择第110-111页
   ·结果第111-129页
     ·角质层等效电阻抗的变化第111-122页
       ·长间距电极第111-119页
       ·短间距电极第119-122页
     ·替硝唑经皮渗透量的变化第122-129页
   ·讨论第129-135页
第五章 脉冲电场诱致角质层电渗道的荧光显微观察第135-149页
   ·引言第135-136页
   ·角质层结构理论第136-139页
     ·单层双分子脂质层孔洞的形成第136-138页
       ·疏水性孔洞的能量屏障第136-137页
       ·亲水性孔洞的能量屏障第137页
       ·亲水性孔洞的形成第137-138页
     ·亲水性孔洞的传导性第138-139页
   ·材料与方法第139-140页
     ·材料第139页
     ·设备第139页
     ·方法第139-140页
     ·脉冲选择第140页
   ·结果第140-146页
     ·角质层表面结构形态学观察第140页
     ·皮肤附属器结构形态学观察第140-141页
     ·高压脉冲作用后角质层结构形态学观察第141页
     ·无毛蛇皮结构形态学观察第141-146页
   ·讨论第146-149页
第六章 经皮给药电渗道系统第149-173页
   ·引言第149-150页
   ·系统组成第150-153页
   ·指数脉冲发生第153-159页
     ·电压发生器第153-157页
     ·能量开关组第157-159页
     ·电压测量与浮地电路第159页
   ·脉冲控制第159-165页
     ·脉冲率选择器第159-160页
     ·测7电路第160-162页
     ·振荡器第162页
     ·发脉冲电路第162-163页
     ·脉冲宽度调节第163页
     ·复位第163-164页
     ·初始化第164页
     ·能量选择和与非门第164-165页
   ·系统显示第165-168页
     ·脉冲数显示第165页
     ·脉冲率显示第165页
     ·能量选择显示第165-167页
     ·脉冲电压显示第167-168页
   ·系统电源第168-170页
   ·性能分析第170-173页
附录 博士期间发表论文和申请专利列表第173-174页

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