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 |